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公开(公告)号:CN109510177B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710827867.8
申请日:2017-09-14
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种直流输电线路的电压突变量保护方法:步骤1、采集本极直流线路电压UDL、本极直流线路电流IDL,以及对极直流线路电压UDL_OP;步骤2、根据采集的数据进行数据处理,包括:a)根据UDL和UDL_OP提取两极直流线路电压共模分量UCOM,并计算两极直流线路电压共模分量UCOM的变化量ΔUCOM;b)计算本极直流线路电压的变化量;c)计算本极直流线路电流的变化量;步骤3、当两极直流线路电压共模分量UCOM的变化量ΔUCOM、本极直流线路电压的变化量和本极直流线路电流的变化量均满足各自判据时,则判定直流线路发生故障;步骤4、电压突变量保护动作。能有效地防止故障极线路对非故障极线路电磁感应的影响而引起的非故障极电压突变量保护误动。
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公开(公告)号:CN110556802A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910907843.2
申请日:2019-09-25
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种多换流器直流输电系统换流器故障保护方法,包含采集环节和判断处理环节;采集环节用于采集流经阀组的直流电流,上、下桥臂电流,换流阀与联结变引线电流,上述所有电流的方向都以指向换流阀为正方向;判断处理环节用于依据采集环节采集的各模拟量来提取计算换流阀以及换流阀与联结变引线接地故障特征并判断是否在换流阀或换流阀与联结变引线区域发生了接地故障,若确认在换流阀或换流阀与联结变引线区域发生接地故障,则退出阀组的直流差动保护。本发明能够有效解决特高压柔性直流换流阀和换流阀与联结变引线区域接地故障的识别问题,有效地降低阀组接地故障闭锁整个极所有阀组的概率,最大程度地保障功率传输。
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公开(公告)号:CN109524981A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811394998.2
申请日:2018-11-22
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种并联多端直流输电线路故障重启方法:选定与故障直流输电线路连接的分支站作为直流输电线路故障重启的主导站,各换流站先通过控制换流器熄灭故障电流,再通过开关设备将主导站与带VSC换流器的终端站及终端系统的分支站隔离,然后主导站开始建立直流输电线路电压,直流输电线路电压建立成功则恢复整个并联多端直流输电系统的连接和功率,如果直流输电线路电压建立失败则隔离故障直流输电线路,并恢复剩余并联多端直流输电系统的连接和功率。此方法可以在直流输电线路故障发生后,快速地熄灭故障电流、最大程度地恢复并联多端直流输电系统的供电,且不受各换流站之间有无站间通讯的影响。
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公开(公告)号:CN109510177A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710827867.8
申请日:2017-09-14
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种直流输电线路的电压突变量保护方法:步骤1、采集本极直流线路电压UDL、本极直流线路电流IDL,以及对极直流线路电压UDL_OP;步骤2、根据采集的数据进行数据处理,包括:a)根据UDL和UDL_OP提取两极直流线路电压共模分量UCOM,并计算两极直流线路电压共模分量UCOM的变化量ΔUCOM;b)计算本极直流线路电压的变化量;c)计算本极直流线路电流的变化量;步骤3、当两极直流线路电压共模分量UCOM的变化量ΔUCOM、本极直流线路电压的变化量和本极直流线路电流的变化量均满足各自判据时,则判定直流线路发生故障;步骤4、电压突变量保护动作。能有效地防止故障极线路对非故障极线路电磁感应的影响而引起的非故障极电压突变量保护误动。
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公开(公告)号:CN118249666A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410290358.6
申请日:2024-03-13
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC: H02M7/521 , H02M7/5387 , H02H7/122 , H02J3/00 , H02J3/36
Abstract: 本发明提供一种可控关断电网换相换流器及其控制方法和装置、系统,涉及高压直流输电技术领域。本发明的可控关断电网换相换流器包括:至少一相上桥臂电路和至少一相下桥臂电路;辅助电路包括至少一相上桥转移电路、一个上桥关断电路、至少一相下桥转移电路和一个下桥关断电路,至少一相上桥转移电路的一端与至少一相上桥臂电路连接,上桥关断电路的一端与主电路阳极母线连接,上桥关断电路的另一端与上桥转移电路阳极母线连接;至少一相下桥转移电路的一端与至少一相下桥臂电路连接,下桥关断电路的一端与主电路阴极母线连接,下桥关断电路的另一端与下桥转移电路阴极母线连接。本发明提供的换流器能够抑制换相失败,提高高压直流输电可靠性。
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公开(公告)号:CN114914890A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110172033.4
申请日:2021-02-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电压源换流器直流侧线路故障处理方法,包括:为电压源换流器配置直流电流限流控制器进行线路故障期间直流电流的控制,在电压源换流器直流侧线路发生故障但尚未被检测出时,将电压源换流器流向线路故障点的电流限制在安全水平;在直流侧线路故障被检测出之后,将电压源换流器流向线路故障点的电流控制为零实现故障清除;在重启恢复过程中,保证电压源换流器不会向线路故障点流入超过安全水平的电流。本发明可以实现电压源换流器对不同类型直流侧线路故障的自适应处理。
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公开(公告)号:CN114759540A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110020683.7
申请日:2021-01-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种多端直流输电系统的单站在线退出方法,换流站控制保护系统收到退站指令后,先将待退出站的直流功率按一定速率降至最小值;然后在流过待退出站断路器的电流中注入固定频率的交流电流;检测到断路器允许分闸条件满足后,下发断路器分闸命令;检测到断路器跳开,待退出站闭锁、跳开交流开关和极隔离。本申请提供的技术方案确保流过断路器的电流有周期性过零点时再分开断路器,采用本发明后多端直流输电工程可选择成本低廉、结构简单的高压断路器,有效降低建设成本、提高系统运行的可靠性和灵活性。
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公开(公告)号:CN113589023A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010359551.2
申请日:2020-04-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明公开一种单套交流电流测量异常的检测方法。包括:交流电流由至少三套测量设备直接测量或者间接测量换算得到;各套系统对各自采集的交流电流进行异常判断;当本套系统的交流电流满足异常判据且其他至少一套系统的交流电流不满足异常判据,持续超过第一预设时间定值时切换为候选测点的测量值,持续超过第二预设时间定值时判断为本套系统交流电流测量异常。本发明的方法通过三个测点的比较,可以有效识别各类电流异常,先切换测点后判断异常可有效避免误判。此外对电流极为敏感的换流阀设备,增加桥臂电流辅助加速判据、避免设备过流。采用本发明后冗余系统交流电流单套测量异常能够全面、快速地检测和处理,实现简单、不误判,有效提高冗余系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN110737660A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910905325.7
申请日:2019-09-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种数据处理方法,该方法包括:获取预存储的直流工程树形结构图;基于所述直流工程树形结构图,获取至少一个可视化程序;其中,所述至少一个可视化程序与所述直流工程树形结构图中的至少一个目标设备对应;从所述至少一个可视化程序中,获取所述直流工程树形结构图中的节点间的数据收发信息;基于所述数据收发信息和所述直流工程树形结构图,创建目标链路图;基于所述直流工程树形结构图的层次,依次展示所述目标链路图中的多个视图。本发明实施例还提供了一种设备和计算机可存储介质。
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公开(公告)号:CN108832598B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810504169.9
申请日:2018-05-23
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种最后断路器保护判断的方法、装置及计算机存储介质,通过收集预设的采集信号;基于所述预设的采集信号,生成所述最后断路器保护的输入信号;基于所述输入信号以及预设的逻辑判决策略,判断所述最后断路器保护是否动作;相应于所述最后断路器保护动作,则闭锁所述阀组;从而可以实现模块化,配置灵活,同时设计简单且便于校验,不需要依赖一次设备,而且保护动作迅速、动作时间非常短;另外,还可以实现高可靠性,能够有效防止误动,从而避免了最后断路器保护误动所导致的功率损失以及慢动或拒动所导致的设备过电压,更好地保障了电网安全。
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