低频输电调压方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN113381415A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110791443.7

    申请日:2021-07-13

    IPC分类号: H02J3/12 H02J3/34

    摘要: 本发明公开一种低频输电调压方法、系统及电子设备,其中,方法包括:分别监测工频电网所在侧端的第一输出电压值和/或低频电网所在侧端的第二输出电压值;增加第一换流变压器的一次侧绕组匝数;和/或,减少第二换流变压器的一次侧绕组匝数。监测多个换流子模块的当前状态;根据当前状态,确定多个换流子模块的当前投入数量;根据输电线路处于安全运行状态时的多个换流子模块的预设投入数量、预设冗余数量以及当前投入数量,调整AC/AC换流器的当前输出电压至目标输出电压。另外,当换流器子模块无法满足替补的情况下,还可以调整换流变压器实现换流子模块阵容稳定运行。

    一种交直流系统及其解耦方法、保护设备

    公开(公告)号:CN109768585A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811647637.4

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: H02J5/00 H02H7/26

    摘要: 本发明提供一种交直流系统及其解耦方法、保护设备,该解耦方法包括:获取换流器交流侧的交流电压;根据交流电压获取三相相电压的基波分量和三相相电压的直流分量。根据三相相电压的基波有效值、三相相电压的直流分量与对应的保护动作门槛值的大小关系进行交直流系统的电压保护。本发明的方案中,根据换流器交流侧的交流电压获取的三相相电压的基波分量和三相相电压的直流分量执行过压保护;根据换流器直流侧的直流电压获取正极直流电压基波分量、负极直流电压基波分量、正极直流电压直流分量和负极直流电压直流分量执行电压保护;从而实现将不经隔离变压器连接的交直流互联系统之间存在的强耦合解除。

    一种串联型补偿装置的绝缘配合方法及系统

    公开(公告)号:CN109462225A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811105474.7

    申请日:2018-09-21

    IPC分类号: H02J3/00 G06F17/50

    摘要: 本发明实施例提供了一种串联型补偿装置的绝缘配合方法及系统,该方法包括:确定待测串联型补偿装置的拓扑结构及其接入系统的系统参数及运行方式,并对其进行过电压分区,根据过电压分析区域及运行工况构建仿真工况,建立过电压仿真分析模型,在各过电压分析区域内,根据过电压仿真分析模型对不同预设故障类型进行仿真计算,确定各过电压分析区域内安装的各避雷器的持续运行电压值和各避雷器的个数,根据预设绝缘配合系数及持续运行电压值,确定待测串联型补偿装置的安全工作电压。该方法具有适应范围广,实际工程应用价值高的特点,实现了对过电压的准确计算及避雷器绝缘配合,保障了补偿装置的安全运行,提高了整个输电系统的稳定性和可靠性。

    分布式次同步振荡抑制系统及新能源输电系统

    公开(公告)号:CN108711872A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810434128.7

    申请日:2018-05-08

    IPC分类号: H02J3/24

    CPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种分布式次同步振荡抑制系统及新能源输电系统,其中,分布式次同步振荡抑制系统包括:多个次同步振荡抑制装置,分别对应安装在多个新能源电场的出线端与汇流母线之间的输电线路上,用于采集所述输电线路上的电信号,并根据所述电信号分别对所述多个新能源电场的次同步振荡进行抑制;控制装置,用于根据电信号输出分配控制信号,以分配多个次同步振荡抑制装置的出力状况。通过分析各个输电线路的运行状况,进而对各个新能源电场的次同步振荡抑制装置的出力进行统一的调度分配,可以较为准确的并且较为有针对性的对各线路的次同步振荡进行抑制,对各新能源电场进行针对性抑制,抑制效果更好。

    一种换流装置
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    发明公开

    公开(公告)号:CN107645238A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201610580652.6

    申请日:2016-07-21

    IPC分类号: H02M5/00 H02M5/293

    摘要: 本发明提供一种换流装置,至少包括一个功率单元,每个功率单元包括两个交替工作的斩波单元,每个斩波单元包括串联连接的双向斩波电路和一次侧绕组以及并联在该一次侧绕组两端的续流电路,所述换流装置的输出端为二次侧绕组的输出端,所述二次侧绕组与所述两个斩波单元的一次侧绕组均耦合。该方案中,两个斩波单元交替工作,能够将直流分量相互抵消,从而在二次侧输出的电流中,不存在直流分量,可有效降低高频变压器体积,简化高频变压器结构设计,同时减少直流变换环节,拓扑简单,开关器件数量少,有利于实现紧凑化,可实现电压转化,并实现高低电压的有效电气隔离。