-
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
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
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。
-
公开(公告)号:CN111751765A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010639356.5
申请日:2020-07-06
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了本发明提出了一种高频降压变压器的中压绕组交流电阻系数确定方法,将单匝圆形利兹线绕组磁场分解成内部磁场分量和外部磁场分量,通过根据测量的中压绕组电流和低压绕组电流分别计算内部磁场分量和外部磁场分量,进而计算得到中压绕组的单匝圆形利兹线绕组的合成磁场,根据合成磁场求解出单根圆导体内部涡流损耗密度,进而求解出利兹线三绕组降压变压器中压绕组单位长度功率损耗,最终计算出利兹线三绕组降压变压器中压绕组交流电阻系数。该方法可以在利兹线三绕组高频降压变压器运行状态确定的情况下,快速计算出中压绕组交流电阻系数,为高频变压器优化设计提供指导。
-
公开(公告)号:CN111751684A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010639359.9
申请日:2020-07-06
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高频激励下绝缘材料的沿面闪络放电测量装置,所述测量装置包括:高频高压电源、密闭腔体、高压导电杆、低压导电杆、高压指型电极、低压指型电极和电流测试线圈。本发明通过所述高频高压电源提供绝缘材料发生沿面闪络的激励电源,电流测试线圈测试绝缘试件在高频电压电源作用下产生的局部放电信号和沿面闪络信号,实现了绝缘材料的沿面闪络放电测量。
-
公开(公告)号:CN111653424A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010639349.5
申请日:2020-07-06
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种三绕组高频降压变压器的绕组间距离确定方法及系统。该方法包括:获取高压绕组与铁心内柱间的距离;确定高压绕组与中压绕组间的距离;确定中压绕组区域漏磁能量;确定中压绕组和低压绕组间的距离;确定低压绕组与铁心内柱之间的距离;判断低压绕组与铁心内柱之间的距离与距离设计值的差值是否小于设定阈值;若是,将高压绕组与中压绕组之间的距离确定为高压绕组与中压绕组之间的最终距离,将中压绕组和低压绕组之间的距离确定为中压绕组和低压绕组之间的最终距离;若否,更新高压绕组与铁心内柱之间的距离,重新计算低压绕组与铁心内柱之间的距离。本发明可以适用于三绕组高频降压变压器,指导工程中三绕组高频降压变压器的设计。
-
公开(公告)号:CN111092494A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010020314.3
申请日:2020-01-09
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于换流阀的磁耦合无线电能传输装置,包括顶板(11)、底板(12)和设置于所述顶板(11)、底板(12)之间的送能线圈(15)及驱动托板(2);送能线圈(15)固定于所述驱动托板(2)上;装置通过顶板(11)和底板(12)与换流阀(10)连接,能够实现电气隔离,整体体积小,绝缘水平高;线圈壳体采用有机玻璃或环氧树脂,既保证线圈的可视性和观赏性,同时也能够实现整体绝缘,拉杆和紧固螺母均可采用金属材质或绝缘材质,绝缘水平高;实现免螺栓、外侧操作固定,能够实现高效率的安装调试;可以有效地减小线圈面积,进而减小磁耦合无线电能传输装置的整体体积。
-
公开(公告)号:CN110853891A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910921659.3
申请日:2019-09-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司德州供电公司
摘要: 本发明涉及一种环氧浇注式高频变压器的冷却散热系统,系统包括:第一换热热管,第二换热热管,板翅式换热器,陶瓷连接件,制冷剂和金属板式材料;金属板式材料布置于高频变压器中产热部件外围;第一换热热管的一端固定在金属板式材料上,另一端通过陶瓷连接件与第二换热热管的一端连接;第二换热热管的另一端接有板翅式换热器;制冷剂置于第一换热热管内或第二换热热管内;基于该方案对环氧浇注式高频变压器进行冷却,避免了渗漏水、渗漏油等隐患,且系统中铺设在变压器内部的管道为金属导电材料,可与邻近的铁芯或绕组固定在同一电位,保证变压器内部无悬浮电位,降低高频变压器局部放电说,保证其长期安全、稳定运行。
-
公开(公告)号:CN110527254A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910790147.8
申请日:2019-08-26
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司德州供电公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: C08L63/00 , C08L63/04 , C08L77/10 , C08L79/08 , C08L67/00 , C08K13/04 , C08K3/38 , C08K3/28 , C08K3/34 , C08K7/00 , C08K7/14 , C08K7/10
摘要: 本发明提供了一种环氧复合材料及其制备方法,该环氧复合材料的原料包括环氧树脂基料,无机填料,固化剂和纤维织物;所述无机填料由两种不同粒径的填料组成,两种填料的平均粒径的比值为1:0.37-0.45,其中,大粒径的填料的平均粒径不小于10μm;以填料的体积计,所述两种填料中,大粒径填料与小粒径填料的用量比为 其中,V为所述无机填料占所述环氧复合材料的体积百分数,以上环氧复合材料通过加入纤维织物,可以在不影响导热性能和绝缘性能的同时有效改善环氧复合材料的力学性能,尤其是抗开裂性能;通过采用两种不同粒径的无机填料,与三种不同粒径的填料相比,可简化制备工序,操作简单。
-
公开(公告)号:CN110061626A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910269554.4
申请日:2019-04-04
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 中电普瑞科技有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京交通大学
摘要: 本发明提供了一种带高压直流母线的充电站,所述充电站包括三相,每相分为上下两个桥臂,同一相的上下桥臂通过电感连接,每个桥臂为一个充电机模块组;每个充电机模块组包含多个充电机模块;每个充电机模块组中各充电机模块的输入端口串联,各充电机模块的输出端口与电动汽车连接;每一相的输入端口通过电感与高压交流端口连接,每一相的输出端口与高压直流端口连接。本发明提供的充电站在拥有较高的电压等级下可减少中间环节变压器的投入,大大减小了损耗和维护成本,同时无无功环流,工作效率高,动态响应快。
-
公开(公告)号:CN106787872B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201611141433.4
申请日:2016-12-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02M7/48 , H02M7/49 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种确定H桥模块的安全工作区的方法和一种确定级联型多电平变换器的系统安全工作区的方法,所述确定H桥模块的安全工作区的方法包括:获取所述H桥模块的开关器件、二极管和电容的特征参数;获取所述开关器件的安全工作边界条件;根据所述开关器件、电容和二极管的特征参数,以及所述开关器件的安全工作边界条件获取所述开关器件的模块安全工作区;获取所述二极管的模块安全工作区;根据所述开关器件的模块安全工作区和所述二极管的模块安全工作区的交集获取所述H桥模块的安全工作区。由此,可以精确地对器件特性进行描述,从而准确地确定器件在变换器中的安全工作范围。
-
公开(公告)号:CN109698560A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201811589434.4
申请日:2018-12-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种应用于柔性输电系统门极驱动的无线送能系统,柔性输电系统具有由N个高压电力电子开关串联构成的开关单元,N为自然数,且N≥2,每个高压电力电子开关具有与之一一对应的门级驱动单元,门级驱动单元由多级能量传递系统供电,每个门级驱动单元从与之对应的磁耦合线圈获取电能,每一级线圈从上一级线圈获取能量以供给自身连接的门级驱动单元,同时向下一级线圈提供能量。本发明可给柔性输电系统中的门极驱动电路提供可靠和稳定的能量来源,利用了长距离无线输电系统提供的高压绝缘能力,即在传输距离达到数百毫米时,绝缘强度可以达到数百千伏,并对能量传输系统的电路拓扑进行了详细的表述,且对于其受控源等效电路的能量传递的功率匹配关系进行了说明,对于指导设计该无线能量传输系统的关键参数给出了具体的依据。
-
-
-
-
-
-
-
-
-