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公开(公告)号:CN109347086A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811212192.7
申请日:2018-10-17
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
Abstract: 本发明公开了一种抑制双十二脉动中点24次谐振的开环控制方法,包括:根据上下十二脉动阀组电压计算上下十二脉动接入的交流系统的相位差以及24次谐波电压相位差;判断24次谐波电压相位差及上下十二脉动电压相位的差值之和是否在预设范围内;如果在预设范围内,则输出当前对应的上下十二脉动触发角;如果不在预设范围内,则通过调整上十二脉动的触发角或下十二脉动的触发角,使两者之和在预设范围内,并输出调整后的触发角。该方法采用开环的方式消除上下十二脉动阀组24次谐波电压的相位差,从而抑制24次谐振的发生,简单易行。
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公开(公告)号:CN108736506A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810875745.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电系统,包括:一个送端整流换流站、两个受端逆变换流站及两个为双极线路结构的直流线路;所述送端整流换流站及两个所述受端逆变换流站均采用对称双极结构;所述两个受端逆变换流站与所述两条直流线路一一对应,并通过所述两条直流线路并联于所述送端整流换流站的出线端;所述送端整流换流站包括送端换流变压器及LCC换流器,所述受端逆变换流站包括VSC换流器及受端换流变压器。该高压直流输电系统结合了LCC-HVDC和VSC-HVDC的优点,可实现经济、可靠的输电。
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公开(公告)号:CN106052997B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201610553596.7
申请日:2016-07-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种特高压直流双柱耦联复合支柱绝缘子抗震试验装置及其试验方法,所述特高压直流双柱耦联复合支柱绝缘子抗震试验装置包括内侧管母线,所述内侧管母线的两端均设有单柱试验机构,所述单柱试验机构包括振动台、安装在所述振动台的安装平台上的支架以及下端安装在所述支架的安装平台上的单柱支柱绝缘子,所述单柱支柱绝缘子的上端设有配重件,所述配重件的上端设有与内侧管母线的对应端连接的金具,所述单柱支柱绝缘子上设有至少一个加速度计、至少一个应变计以及至少一个位移计。所述特高压直流双柱耦联复合支柱绝缘子抗震试验装置及其试验方法,试验成本较低,能够有效评估双柱耦联下的单柱支柱绝缘子的抗震性能。
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公开(公告)号:CN108267634A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201710002633.X
申请日:2017-01-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R19/30
Abstract: 本发明公开一种获取避雷器的最大运行电压的装置及方法,涉及电力技术领域,为解决现有技术中获取避雷器的最大运行电压精度差的问题。获取避雷器的最大运行电压的装置包括:读取单元、计算单元和曲线生成单元,曲线生成单元用于根据随机相位分布下w次的交流滤波器中电抗器的总谐波电压对应的最大值,生成总谐波电压最大值的概率分布曲线,以从总谐波电压最大值的概率分布曲线选取交流滤波器中避雷器的最大运行电压。获取避雷器的最大运行电压的方法包括上述技术方案所提的获取避雷器的最大运行电压的装置。本发明提供的获取避雷器的最大运行电压的装置用于准确获取避雷器的最大运行电压。
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公开(公告)号:CN108092294A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201611022858.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种换流站,涉及直流输电技术领域,用于解决换流站内的巡检设备安装在阀厅顶部导致的巡检范围小的问题。该换流站包括阀厅以及与阀厅相连接的巡检系统。其中,巡检系统包括多个巡检设备,阀厅包括厅室以及位于厅室内,且沿厅室长度方向间隔排布的多个阀塔;沿厅室长度方向,在厅室的侧壁上设置有巡检设备。巡检设备包括用于对阀塔进行检测的检测组件,以及与检测组件滑动连接的导轨;导轨沿垂直于所述厅室地面的方向安装于所述侧壁上。该换流站用于交直流电转换。
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公开(公告)号:CN107611890A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710930577.6
申请日:2017-10-09
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
IPC: H02G5/06
Abstract: 本发明公开了一种换流站阀厅用管母金具,涉及金具技术领域,为解决现有管母金具在地震工况下会因较大的应力损坏设备或与设备断开连接,从而导致阀厅丧失其基本的电气性能的问题。该换流站阀厅用管母金具,包括两个第一管母,两个第一管母的一端用于与两个设备一一对应连接,另一端通过连接单元连为一体,连接单元包括导电结构,两个第一管母靠近连接单元的一端均与导电结构通过导线连接,连接单元处设有用于均匀电场的均压件,连接单元可通过发生形变来允许两个第一管母在高度方向上的运动,以使两个第一管母用于与设备连接的一端之间的距离改变。本发明用于实现换流站阀厅内两个设备间的电气连接、机械支撑和均压屏蔽。
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公开(公告)号:CN107543675A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710881913.2
申请日:2017-09-26
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
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明提供一种特高压直流换流阀抗震性能试验装置及方法。该本特高压直流换流阀抗震性能试验装置,包括吊装于阀厅下方的换流阀,与所述换流阀连接的反力支架,以及与所述换流阀连接的测试装置;所述换流阀包括吊装于阀厅下的多串长棒绝缘子,连接于所述长棒绝缘子下端的阀塔结构、防护屏蔽罩、以及避雷器串;所述测试装置包括设置于所述换流阀上的多个测试传感器,所述测试传感器包括设置于所述阀塔结构、防护屏蔽罩及避雷器串上的三向加速度传感器,设置于所述长棒绝缘子上的应力传感器,以及设置于所述阀塔结构、防护屏蔽罩上的位移传感器。本发明提出的技术方案,可以对特高压直流换流阀抗震性能进行检测验证,以便于对其结构进行优化设计。
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公开(公告)号:CN107508310A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710916014.1
申请日:2017-09-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种换流站内接地装置及直流输电系统,涉及高压直流输电领域,为解决在共用接地极存在较大入地电流时,与共用接地极相连的换流站在其所在的直流输电系统进行运行状态转变的过程中,其站内接地装置的回路中通过的电流过大的问题而发明。本发明公开的换流站内接地装置,包括接地开关、第一开关、第二开关以及限流电阻,所述接地开关的一侧用于与换流站的接地极引线相连接,另一侧与所述第一开关的一侧相连接,所述第一开关的另一侧与所述换流站内的接地体相连接,所述限流电阻和所述第二开关串联之后再与所述第一开关并联。本发明可用于采用共用接地极的直流输电系统中。
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公开(公告)号:CN119518908A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411673787.8
申请日:2024-11-21
Applicant: 广西电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Inventor: 黄丽娟 , 李凌飞 , 庞华 , 侯婷 , 方明 , 辛清明 , 金沐蓉 , 韦俊韬 , 刘先富 , 潘珍 , 冯俊杰 , 李欢 , 黄一洪 , 卢毓欣 , 樊丽娟 , 卢倚平 , 邹常跃 , 赵晓斌
IPC: H02J3/36 , H02J3/46 , G06F18/23213
Abstract: 本发明公开了一种含高比例新能源的高压直流输电系统可靠性评估方法,涉及高压直流输电系统技术领域,首先,通过构建多端高压直流输电系统的可靠性块图,使用子系统划分方法将复杂的系统分解为更小的、可管理的子系统。然后,利用状态枚举技术和级联网络方法分析这些子系统的可靠性,计算每个子系统的可靠性等效参数,包括失败率、失败频率和修复时间。接着,基于子系统的内部连接关系,生成系统可靠性块图,并计算整个系统的可靠性指标。此外,本节还考虑了新能源基地在发送端的输出波动,以及所有可能的系统状态,综合计算了接收端的强迫能量不可用指数,并合成了系统的整体可靠性指标。
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公开(公告)号:CN119341066A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411512982.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种串联分布式直流耗能装置及海上风电柔直系统,本申请提供的串联分布式直流耗能装置,主回路开关模组与耗能阀模组设置在海缆端口与架空线端口之间,主回路开关模组与耗能阀模组并联;耗能阀模组中串联有多个耗能阀单元,每个耗能阀单元均包含耗能电阻以及用于控制耗能电阻投入或切出的开关元件;控制模组用于控制主回路开关模组和耗能阀模组中的开关元件的通断。当架空线发生故障时,此时本装置通过控制模组控制主回路开关模组断开,使得直流电流流经耗能阀模组所在的回路,再通过控制各个耗能阀单元的耗能电阻的投切数量,从而控制耗能回路消耗的总能量,实现系统盈余功率平衡。
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