MMC-MTDC结构化阻抗建模方法及相关装置

    公开(公告)号:CN118013915A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410181476.3

    申请日:2024-02-18

    Abstract: 本发明属于高压直流输电阻抗建模及稳定性分析领域,公开一种MMC‑MTDC结构化阻抗建模方法及相关装置;所述方法,包括:建立MMC‑MTDC系统各端MMC主电路小信号模型;基于控制环节模块化建模,建立各端MMC调制信号的结构化小信号模型;根据所建立的各端MMC主电路小信号模型和各端MMC调制信号的结构化小信号模型,计算得到MMC正负序控制结构化交、直流端口阻抗;基于网络聚合,建立直流输电网架任意节点阻抗模型;建立MMC‑MTDC各端MMC不同端口结构化阻抗模型。本发明能够准确建立不同应用场景、不同控制方式、系统不同交直流端口的阻抗模型,为MMC‑MTDC系统任意断面振荡分析以及稳定性提升提供关键技术支撑。

    一种高压输电线路的雷击跳闸风险综合评估方法

    公开(公告)号:CN111639841B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202010429450.8

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明提出了一种高压输电线路的雷击跳闸风险综合评估方法。本发明根据待评估线路构建多节点电网模型,计算得到节点电压、功率;设置多种故障类型下重合闸动作情况状态数据,通过静态安全分析得到线路故障前后潮流之比,通过N‑1及N‑2故障暂态稳定校核得到故障平均稳定时间,引入线路传输功率及电价计算线路发生雷击跳闸故障后动态运行损失;根据跳闸系数、线路故障后的平均修复时间及成本计算线路的静态跳闸损失;根据动态运行损失与静态跳闸损失计算出线路故障后的综合损失,根据线路故障后的综合损失与该线路所在区域的总损失之比设置雷击跳闸风险综合评估等级对线路进行估。本发明可以通过此方法对高压输电线路进行全面的评估。

    一种高压输电线路的雷击跳闸风险综合评估方法

    公开(公告)号:CN111639841A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010429450.8

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明提出了一种高压输电线路的雷击跳闸风险综合评估方法。本发明根据待评估线路构建多节点电网模型,计算得到节点电压、功率;设置多种故障类型下重合闸动作情况状态数据,通过静态安全分析得到线路故障前后潮流之比,通过N-1及N-2故障暂态稳定校核得到故障平均稳定时间,引入线路传输功率及电价计算线路发生雷击跳闸故障后动态运行损失;根据跳闸系数、线路故障后的平均修复时间及成本计算线路的静态跳闸损失;根据动态运行损失与静态跳闸损失计算出线路故障后的综合损失,根据线路故障后的综合损失与该线路所在区域的总损失之比设置雷击跳闸风险综合评估等级对线路进行估。本发明可以通过此方法对高压输电线路进行全面的评估。

    一种适于现场快速防腐处理的输电线路接地引下线

    公开(公告)号:CN107902962B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710340861.8

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明涉及输电线路技术领域,公开了一种适于现场快速防腐处理的输电线路接地引下线,所述接地引下线表面依次设有保护材料和外护套;所述保护材料由以下质量份的组分组成:陶瓷微粉70‑80份、锌粉20‑30份、贝壳微粉10‑20份、3,4‑环氧环己基甲酸‑3’,4’‑环氧环己基甲酯20‑30份、双[2‑(甲基丙烯酰氧基)乙氧基]二甲基硅烷6‑10份、六氟合锑酸三芳基硫鎓盐3‑5份、超支化聚醚多元醇6‑10份、聚乙二醇4‑6份、对苯二胺1‑3份、消泡剂1‑3份、分散剂1‑3份、乙醇30‑50份。本发明能够有效降低接地引下线的腐蚀率,大幅提高其使用寿命。并且该接地引下线能够在现场进行防腐处理,快速高效。

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