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公开(公告)号:CN108108550A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711354500.5
申请日:2017-12-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电综合损耗计算方法,属于柔性直流输电领域。包括换流阀损耗、换流变压器损耗、电抗器损耗、滤波器损耗。其中,换流器功率损耗主要由其开关器件(IGBT)及其反并联二极管造成,主要包括:IGBT通态损耗、IGBT开关损耗、二极管通态损耗和二极管反向恢复损耗。本发明填补了柔性直流输电综合损耗的空白,提出了一套相对完整的损耗计算方法。该方法的计算结果合乎工程实际要求,对实际的工程应用具有指导意义。
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公开(公告)号:CN108022003A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711002223.1
申请日:2017-10-24
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平柔性直流输电功率运行区间的优化设计方法,属于柔性直流输电技术领域。先分析和推导了子模块电容电压波动、电压调制比、储能需求以及阀通流能力与功率运行点之间的函数关系;由储能需求、调制比和阀通流能力约束绘制出各功率运行边界,取交集得到优化的MMC‑HVDC功率运行区间。该方法能够去掉由子模块电容电压波动约束界定的功率运行区间中会引起直流母线电压过压或桥臂输出电压失真的运行点,从而保证MMC‑HVDC输电系统平稳安全运行。
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公开(公告)号:CN107968424A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711350869.9
申请日:2017-12-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东北电力大学
CPC classification number: H02J3/36 , H02J13/0079
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电分层控制方法,属于柔性直流输电领域。将控制系统分成系统级控制、换流站级控制和换流器阀级控制三层。系统级控制层分成有功类控制和无功类控制,有功功率类控制包括有功功率控制、频率控制和直流电压控制的方法,而无功功率类控制包括无功功率控制和交流电压控制的方法。换流站级控制层分为间接电流控制和直接电流控制两大类,间接电流控制是通过将实时采集状态量与系统输出的参考值的偏差输入到控制模块,经过PI调节器得到移相角δ和调制比M,而直接电流控制方式分为内环电流控制和外环电压控制两部分,内环电流控制策略为双闭环控制系统,在电流内环中引入电流状态反馈控制能够实现有功电流和无功电流的解耦。
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公开(公告)号:CN107528338A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710712298.2
申请日:2017-08-18
Applicant: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院 , 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流换流器提高交流系统电压稳定性的方法,属于高压直流输电换流器控制策略领域。将逆变侧三相交流电压测量值uabc经过dq0变换后得到dq0坐标下的交流电压值;将dq0坐标下的交流电压值与交流电压参考值uref=[1,0,0]T相比较;比较后的误差经PI调节器分别得到ud、uq、u0分量,最终形成脉冲发生器的输入信号ucdq0,并产生脉冲对换流器进行调节,从而达到维持交流系统电压恒定的目的。通过本发明方法柔性直流换流器交流系统电压稳定性得到显著提高;且在任何工况条件下均能够使用本发明方法。
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公开(公告)号:CN107425535A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710618377.7
申请日:2017-07-26
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种高压大容量架空线柔性直流输电系统的绝缘配合方法,属于架空线柔性直流输电系统绝缘配合领域。通过分析系统过电压分布特性、避雷器的配置以及绝缘配合的设置步骤对高压大容量架空线柔性直流输电系统的各种过电压进行准确的分析计算,并在此基础上给出了该系统避雷器的配置原则及其参数选取方法,进而实现系统设备的绝缘配合。本发明在保证架空线柔性直流输电系统安全稳定运行的同时极大的降低了系统费用,可用于指导相关技术人员高效地完成高压大容量架空线柔性直流输电系统的绝缘配合分析。
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公开(公告)号:CN107221921A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710620197.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
IPC: H02H9/02
CPC classification number: H02H9/02
Abstract: 本发明涉及一种柔直输电架空线路防止子模块过流的主接线方法,属于电力技术领域。在MMC换流器各相的上下桥臂之间设置一条由旁路晶闸管和旁路电阻串联构成的桥臂旁路,桥臂旁路中的两个旁路晶闸管采用反向并联的形式,以保证桥臂旁路中的电流能够双向流通;各相上下桥臂电感储存的能量通过桥臂旁路电路进行释放,故障电流通过电阻衰减,减小流入子模块的电流。由于旁路电阻的存在,加速了直流侧电流衰减,使系统尽快恢复到正常运行状态。并给出了旁路电阻阻值的取值方法,防止旁路电阻过大过小。
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公开(公告)号:CN105281314A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510657389.1
申请日:2015-10-12
Applicant: 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种基于模块化多电平换流器单元的直流输电系统,该直流输电系统由M×N个MMC和M+1条母线组成。其中,每N个MMC组成一个单元层,共形成M个单元层;每个单元层中的N个MMC并联在一条正母线和一条负母线之间;将M个所述单元层依次串联,即每一单元层中各个MMC所连接的正母线即为上一单元层的MMC所连接的负母线。本发明利用该系统的交叉冗余结构解决了该直流输电系统的容错能力差的问题。
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公开(公告)号:CN119247132A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411314692.7
申请日:2024-09-20
Applicant: 东南大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院
IPC: G01R31/34 , G01R31/12 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/08 , G06F119/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电机绝缘剩余寿命预测方法、系统,该方法包括以剩余击穿电压为退化量,建立基于Wiener过程和Arrhenius公式的电机绝缘退化模型,基于首达时的概念构建电机绝缘剩余寿命预测模型;用等效温度替代之后未知的温度变化,将模型参数设定为正态分布且相互独立的随机变量;利用极大似然估计的方法得到模型参数的联合先验分布,利用贝叶斯估计和马尔科夫链蒙特卡洛方法得到模型参数的后验分布近似解;利用全概率公式,得到最终的电机绝缘剩余寿命预测模型,将时变温度应力下电机绕组的电机绝缘退化数据输入到该模型中,得到预测的电机绝缘剩余寿命。本发明提高了适用性和灵活性,使寿命预测结果更加个性化和精准化。
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公开(公告)号:CN107609225A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710716256.6
申请日:2017-08-21
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种大容量柔直换流器水、电、光路的电位分布及优化方法,属于大容量柔性直流输电领域。采用格林函数计算接地网参数的方法,用镜像法计算自电阻和互电阻,在均匀土壤条件下,可以对任意形状的不规则接地网注入恒定电流后的电位分布进行计算。利用这一方法,计算分析了一个实际的变电站接地系统。通过对计算的数据进行绘图,分析接地网地表的电位分布情况,提高了接地网的安全性。
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公开(公告)号:CN107271782A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710620221.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
IPC: G01R27/02
CPC classification number: G01R27/02
Abstract: 本发明涉及一种用于架空线的柔直直流侧限流电抗器参数确定方法,属于高压直流输电设备参数选型领域。包括:直流侧发生短路后将系统短路电流分为电容放电和交流注入两部分,得到故障后保护启动之前故障电流上升的速度;依据保护系统设置的保护启动临界电流值、保护启动时间以及保护响应延迟时间确定保护启动前故障电流的最大值;为防止桥臂损坏,故障电流最大值不应大于桥臂所能承受电流最大值,可得到限流电抗器电抗取值。通过本发明方法获得的限流电抗器参数可信度高;在任何工况条件下均能够使用本发明方法。
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