-
公开(公告)号:CN105116233B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510508314.7
申请日:2015-08-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明提供了一种直流系统损耗预测方法,其包括以下步骤:步骤1、确定直流系统运行额定功率,直流系统额定运行电压,直流系统额定运行电流,线路电晕损耗占输送功率比值,以及直流系统20℃时极线电阻、接地极线路电阻、接地极电阻;步骤2、估算预测直流线路损耗率μi;步骤3、根据直流线路损耗率μi计算直流系统线路损耗率;步骤4、根据直流系统线路损耗功率计算直流系统损耗。本发明通过对直流系统不同运行方式下损耗功率估算预测,计算效率和准确度高,涵盖直流系统不同运行方式下损耗计算,适用范围全面。
-
公开(公告)号:CN105140915B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510507931.5
申请日:2015-08-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明提供了一种交直流并联系统线损优化方法,其包括以下步骤:步骤1、计算直流线路输送功率的损耗率ξi;步骤2、计算直流系统损耗率ηi;步骤3、建立直流损耗值最小优化模型fmincon(x);步骤4、建立交直流并联系统的总率损耗值最小优化模型fmincon(y)。本发明应用于交直流并联的跨区域输电系统中,在交、直流输电系统之间建立交直流总率损耗值最小寻优模型,能够准确计算交、直流系统最优功率分配,实现跨区域输电系统功率总损耗和总损耗率最小。
-
公开(公告)号:CN104253419B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410462126.0
申请日:2014-09-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开了带内熔丝的高压电容器不平衡保护防扰动跳闸方法,其包括以下步骤:步骤1:获取带内熔丝的高压电容器不平衡保护的不平衡度变化量定值△3;步骤2:根据电容元件发生短路故障时内熔丝熔断时间T1确定保护延时时间T;步骤3:保护装置检测高压电容器不平衡度变化量满足不平衡度变化量定值△3、持续时间满足保护延时时间T时,对累加器执行加1的操作;步骤4:根据步骤3中对累加器c1和c2操作后的值确定带内熔丝的直流滤波器高压电容器不平衡保护的保护动作策略。本发明可以限制扰动对带内熔丝的直流滤波器高压电容器不平衡保护造成的影响,扰动发生时保护累加器加1,保护告警,而不跳闸,避免拉开直流滤波器高压侧隔刀或直流系统ESOF。
-
公开(公告)号:CN105006803A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510450086.2
申请日:2015-07-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明提供了一种基于高压侧电流有效值的交流滤波器差动保护方法,其包括以下步骤:步骤1、对交流滤波器高压侧电流和低压侧电流进行采样;步骤2、将采样的高压侧电流和低压侧电流均通过50HZ滤波,采用50HZ分量计算高、低压侧电流差流,并跟差流定值进行比较;步骤3、计算高压侧电流有效值,并跟有效值定值进行比较;步骤4、当高低压侧电流差流大于差流定值,且同时高压侧电流有效值大于有效值定值时,差动保护无延时动作出口,跳开高压侧开关,其他情形差动保护不动作。本发明因采用了交流滤波器退出和故障时高压侧电流截然不同特征进行区分,保证了保护在本体发生接地故障时能可靠动作,在交流滤波器退出过程中可靠不动作。
-
公开(公告)号:CN113991727B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111381055.8
申请日:2021-11-20
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本申请涉及一种混合型MMC直流输电系统的控制方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质。混合型MMC直流输电系统包括多个混合型MMC换流站,控制方法包括:获取调制信号;其中,调制信号根据直流调制信号、交流调制信号以及二倍频调制信号确定,直流调制信号为根据混合型MMC直流输电系统直流侧的电压和混合型MMC直流输电系统直流侧的额定电压确定的;根据调制信号确定混合型MMC换流站的多个子模块中的目标子模块,并控制目标子模块的投入和目标子模块以外的其他子模块切除。该方法继承了传统的半桥型MMC直流输电系统中的调制方式,简化了控制方案且兼顾兼容性,规避原有直流调制较为繁杂的缺点,提高了直流调制效率。
-
公开(公告)号:CN112953273B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110326155.4
申请日:2021-03-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明实施例公开了一种混合模块化多电平换流器的参数设计与控制方法,通过三次谐波电压注入和全桥子模块负电平利用方法的协调配合,将混合模块化多电平换流器调制比提高到最优运行点。首先通过三次谐波电压注入方法,将混合模块化多电平换流器的调制比最大程度提高,然后再通过桥臂中全桥子模块级联数目配置使调制比提高到最优点。当混合模块化多电平换流器输出额定有功功率时,调制比运行在最优运行点,可以使桥臂功率波动的基频分量变为零,使子模块电容电压波动大幅降低,大幅降低混合模块化多电平换流器电容用量,并最大程度减小所需的全桥子模块数量,降低装置的总体成本和体积。
-
公开(公告)号:CN112103983B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010947312.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开一种基于混合型MMC‑HVDC的控制方法,采用调制信号控制调制模块,调制信号包括三种频率成分:由外环控制模块与内环交流电流控制模块级联输出的交流调制信号、桥臂能量均衡控制模块输出的直流调制信号,以及二倍频桥臂环流抑制控制模块输出的二倍频调制信号,交流调制信号、直流调制信号和二倍频调制信号三种信号汇合后形成所述调制信号;外环控制包括有功外环控制与无功外环控制两个环路,内环交流电流控制为典型的dq解耦控制。本发明的控制方法在满足混合型MMC控制系统需要引入直流调制信号和平衡桥臂电压的两各要求的基础上,同时规避原有控制策略较为繁杂的缺点,使得控制系统更加清晰明了,具有更强的可实施性。
-
公开(公告)号:CN110797848B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911166947.9
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种适用于三端常规直流输电系统的线路纵差保护方法,涉及紧急保护电路装置技术领域,其包括以下步骤:步骤1:读取换流站B的运行状态,判断其处于整流模式还是逆变模式;步骤2:判断所述三端常规直流输电系统中各站各极的投入情况;步骤3:判别所述三端常规直流输电系统中各站各极同一直流线路纵差保护,当同一直流线路的两端纵差保护输入电流满足以下判据时并满足设定的延时条件时,所述三端常规直流输电系统的保护装置输出保护动作,本发明提供一种适用于三端常规直流输电系统的线路纵差保护方法,通过判断各换流站的投入运行状态,使直流线路纵差保护在三端直流输电系统的各类运行方式下均能有效发挥作用。
-
公开(公告)号:CN111371114A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010191947.0
申请日:2020-03-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及柔性直流输电技术领域,公开了一种背靠背柔性直流输电系统,包括第一变压器、第二变压器、第一模块化多电平换流器、第二模块化多电平换流器和第一接地模块,第一变压器的输出端与第一模块化多电平换流器的输入端连接,第一模块化多电平换流器的输出端与第二模块化多电平换流器的输入端连接,第二模块化多电平换流器的输出端与第二变压器的输入端连接;第一变压器的阀侧绕组的中性点通过第一接地模块接地,第一接地模块包括串联的第一大电阻单元和第一大电感单元。本发明的背靠背柔性直流输电系统能够采用零序注入等优化的系统设计方法,以降低设备投资;而且,接地效果良好,能够为全站设备提供有效的地电位参考。
-
公开(公告)号:CN110927646A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911072830.4
申请日:2019-11-05
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电系统直流电压测量异常故障定位方法,包括步骤1、直流系统整流站计算直流线路阻抗RLA、阻抗变化率ηA,并记录计算对应的时刻TA:步骤2、直流系统逆变站计算直流线路阻抗RLB、阻抗变化率ηB,并记录计算对应的时刻TB:步骤3、判断直流系统整流站、逆变站计算的直流线路阻抗是否在设计范围内,若在设计范围外则判断测量异常,发测量异常告警信号,比较两站告警信号发出时刻,先发出的站为直流电压测量异常站;若直流线路阻抗在设计范围内,则判断阻抗变化率是否超出测量误差,若超出则发测量异常告警信号,比较两站告警信号发出时刻,先出的站为直流电压测量异常站。
-
-
-
-
-
-
-
-
-