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公开(公告)号:CN108305764A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810053197.3
申请日:2018-01-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于干式变压器技术领域,具体涉及一种能够提升干式高频变压器的绝缘性能、降低变压器局部放电量的具有绝缘结构的绕组。本发明通过在绕组线圈与绝缘层之间加设具有缓冲效果的过渡层,实现了绕组与绝缘层之间的良好衔接,避免了现有技术中绝缘层与绕组之间存在间隙和裂缝的现象,能够有效降低局部放电水平,并进一步的通过优选绝缘弹性材质和静电屏蔽材质作为过渡层,杜绝了高低压侧绝缘层局部放电量大的安全隐患,大大提升干式高频变压器的绝缘性能和使用寿命,提升电力电子变压器装置的长期运行可靠性。
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公开(公告)号:CN106787872B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201611141433.4
申请日:2016-12-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02M7/48 , H02M7/49 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种确定H桥模块的安全工作区的方法和一种确定级联型多电平变换器的系统安全工作区的方法,所述确定H桥模块的安全工作区的方法包括:获取所述H桥模块的开关器件、二极管和电容的特征参数;获取所述开关器件的安全工作边界条件;根据所述开关器件、电容和二极管的特征参数,以及所述开关器件的安全工作边界条件获取所述开关器件的模块安全工作区;获取所述二极管的模块安全工作区;根据所述开关器件的模块安全工作区和所述二极管的模块安全工作区的交集获取所述H桥模块的安全工作区。由此,可以精确地对器件特性进行描述,从而准确地确定器件在变换器中的安全工作范围。
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公开(公告)号:CN207584236U
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201721115960.8
申请日:2017-09-01
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 北京国电富通科技发展有限责任公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: F16L33/02 , C08L27/18 , C08L27/20 , C08L75/04 , C08L27/16 , C08L27/14 , C08K5/12 , C08K5/11 , C08K5/435
摘要: 本实用新型提供了一种换流阀模块用FEP软管接头组件,该组件包括FEP软管、底壁设有轴向通孔的筒状散热器和固定件,散热器的底壁设有与所述通孔同轴心的管状电极;FEP软管套装在所述电极上;FEP软管与散热器底壁接触一端设有环形凸台;固定件设于FEP软管外壁与散热器内壁间用于固定FEP软管和散热器;所述固定件前端与所述环形凸台外侧相抵。将散热器的底壁设置管状电极,并在FEP管的一端设计环形凸台,并将该端插入散热器内,二者之间的空隙通过固定件固定且固定件前端抵在凸台上实现固定,如此设计不但相较于传统的FEP管接头更加灵活方便、部件少、安装方便,且密封性更好;而且避免了橡胶密封圈的使用,进而避免了漏水、渗水的现象。
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公开(公告)号:CN208126991U
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201820640711.9
申请日:2018-04-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本实用新型涉及一种双柱磁通直接耦合可控电抗器,所述可控电抗器包括铁芯和边轭,所述铁芯包括:单相铁芯,和/或由三个所述单相铁芯组成的三相铁芯;所述单相铁芯包括:设置于边轭中的铁芯柱,所述铁芯柱的径向外侧设有位于边轭中的绕组;所述边轭包括:矩形边轭,和/或由三个矩形边轭共用一端形成的组合边轭;所述绕组包括:设于每个铁芯柱径向外侧的1个控制绕组和沿铁芯径向设于2个控制绕组外侧的1个网侧绕组。本实用新型提供的可控电抗器可以实现双柱励磁磁通的直接耦合,有效减小了回路等效电感和时间常数,减少了双绕组间的绝缘空间需求,减小了线圈和油箱的体积和重量,同时大大提高了响应速度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208256440U
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201820091976.8
申请日:2018-01-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型属于干式变压器技术领域,具体涉及一种绝缘性能好、局部放电量趋近于零的干式高频变压器。本实用新型通过在绕组线圈与绝缘层之间加设具有缓冲效果的过渡层,实现了绕组与绝缘层之间的良好衔接,避免了现有技术中绝缘层与绕组之间存在间隙和裂缝的现象,能够有效降低局部放电水平,并进一步的通过优选绝缘弹性材质和静电屏蔽材质作为过渡层,杜绝了高低压侧绝缘层局部放电量大的安全隐患,大大提升干式高频变压器的绝缘性能和使用寿命,提升电力电子变压器装置的长期运行可靠性。
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公开(公告)号:CN102237687B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201110079254.3
申请日:2011-03-31
申请人: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明提供了一种多柱本体独立控制复合开关型分级式可控并联电抗器装置,该可控并联电抗器本体采用变压器结构,可根据需求设计为高短路阻抗形式或普通变压器外接电抗器形式;本体主铁心柱采用多柱结构,每柱高压侧绕组并联后经套管引出接至超高压或特高压电网,低压侧每柱绕组分别经套管引出,各自独立进行控制;根据低压侧每柱绕组结构配置断路器、晶闸管阀、辅助电抗器、取能电抗器。采用断路器、晶闸管阀和取能电抗器组成复合开关,通过控制复合开关与本体短路阻抗相配合,实现无功容量的输出和分级调节。
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公开(公告)号:CN103094906A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310007973.3
申请日:2013-01-09
申请人: 西北电网有限公司 , 陕西省电力公司规划评审中心 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞科技有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明提供基于补偿绕组取能励磁的750kV磁控式可控高抗电路,该电路包括电抗器、整流器和整流变压器;整流变压器和整流器串联构成励磁系统;电抗器包括三个绕组,高压侧绕组接入电网,补偿绕组与所述励磁系统交流侧连接,励磁系统直流侧与补偿绕组连接。其对应的方法为,电网通过电抗器给整流器供电,当电网出现波动时,通过控制整流器中晶闸管的触发角度改变电抗器的控制绕组的励磁电流,进而改变电抗器的容量,从而抑制电网波动。本发明采用低压设备控制高压设备,装置整体经济性较好;可实现输出容量平滑、连续调节,适用于母线电压的稳态控制。
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公开(公告)号:CN103094912B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310007672.0
申请日:2013-01-09
申请人: 陕西省电力公司规划评审中心 , 西北电网有限公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞科技有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明涉及电力系统无功补偿领域,具体涉及一种750kV磁控式可控并联电抗器励磁系统及其实现方法。通过励磁系统中的自励磁式整流单元由磁控式可控并联电抗器补偿绕组母线取能,为磁控式可控并联电抗器的控制绕组提供励磁电流;两组自励磁式整流单元构成主备对,在线冗余,通过触发和封锁脉冲实现切换;通过励磁系统中外励磁式整流单元由站用变侧母线取能,实现输电线路空载合闸过程时的预励磁,抑制空载合闸过电压,在磁控式可控并联电抗器正常运行过程中该组整流单元处于备用状态。本发明解决750kV输电线路限制过电压和无功补偿之间的矛盾,通过晶闸管控制励磁系统改变磁控式可控并联电抗器铁心的磁饱和程度,实现磁控式可控并联电抗器容量的平滑调节。
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公开(公告)号:CN102749540B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210229431.6
申请日:2012-07-03
申请人: 国家电网公司 , 囯网智能电网研究院 , 中电普瑞科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种分级式可控并联电抗器阀控系统的试验装置,包括试验电源(Su)、电感(Xs)、三相开关(Ks)和阀控系统;所述试验电源(Su)与所述电感(Xs)串联后与三相开关(Ks)输入端连接,三相开关(Ks)输出端的任意两相分别与阀控系统和避雷器(M1)并联。通过对试验电源(Su)和电感(Xs)的调节,并对晶闸管阀(TK1)的控制,等效提供阀控系统中各设备在容量调节切换前后及切换暂态过程中的各设备电气条件,验证阀控系统调节过程中电流在阀和断路器之间的转移、切换阶段阀和断路器的电气工作强度和阀的工作情况。
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公开(公告)号:CN102738830B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201210229064.X
申请日:2012-07-03
申请人: 国家电网公司 , 囯网智能电网研究院 , 中电普瑞科技有限公司
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/30
摘要: 本发明涉及一种风电场集中故障穿越装置,该装置可分别工作在风电场运行模式和机组试验模式下,可采用集装箱布置或集装箱布置结合户外布置的布置形式;该装置包括暂态电压支撑部分、暂态无功注入部分和功率泄放部分。其中暂态电压支撑部分串联安装在风电场集中并网点和风电场风机集中汇集线之间,暂态无功注入部分支路、功率泄放部分支路并联后挂接在风电场风机集中汇集线上;该装置在风电场运行模式或机组试验模式下均分为稳态运行状态和暂态运行状态,部分主设备采用在两种模式下复用的形式,确保所覆盖的由定速异步风电机组构成的风电场满足国标和欧美各国风电并网标准规定的低电压穿越能力要求。装置的运行模式切换过程风电场不需停电。
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