-
公开(公告)号:CN113203902A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110449213.2
申请日:2021-04-25
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G01R1/02 , H02G15/06 , H02G15/068
摘要: 本发明公开了一种交直流电缆通用的电压试验终端,包括:用于套设在试验电缆屏蔽断口处的橡胶套、绝缘套管、与绝缘套管两端连接的第一法兰和第二法兰,位于绝缘套管内部的场强调节器、绝缘介质和出线金属杆;出线金属杆穿过第一法兰上,出线金属杆的一端连接高压接线排,出线金属杆的另一端用于连接试验电缆的导体端部;所述场强调节器用于均化橡胶套外部的场强。本试验终端更换灵活方便,安全性高。
-
公开(公告)号:CN113206510B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110422346.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 刘淑军 , 冯俊杰 , 雷肖 , 邹常跃 , 胡德芳 , 赵晓斌 , 刘宇 , 李岩 , 杨张斌 , 傅闯 , 翟冬玲 , 许树楷 , 张鹏 , 杨双飞 , 韩雷岩 , 王琦 , 杨知化 , 张险峰 , 傅广泽
摘要: 本发明公开了一种获取V/f控制下柔性直流换流器等效阻抗模型的方法、装置及存储介质,所述方法包括:假设柔直流换流器并网点电压、电流分别包含稳态基波分量和正、负序小信号谐波分量,通过采样环节和派克变换得到电压dq轴分量和电流dq轴分量;将电压dq轴分量和电流dq轴分量输入控制器,得到柔直换流器的阀侧电压;其中,所述控制器包括电压外环控制环节、电流内环控制环节、电流解耦控制环节、电压前馈控制环节、dq轴逆变换环节和系统调制与链路延时环节;将所述阀侧电压与一次系统电路进行整合计算,得到柔直换流器的正序阻抗模型和负序阻抗模型。本发明考虑的控制环节齐全,获取的柔性直流换流器的阻抗模型可以准确地反映换流器的阻抗特性。
-
公开(公告)号:CN113206511B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110423276.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出控制系统及其控制方法,所述控制方法通过在系统启动时先解锁陆上换流站,并控制陆上换流站直流电压为第一预设电压值,再解锁海上MMC换流阀,然后启动部分风电机组,通过降低陆上换流站直流电压,进而使得海上DR换流阀直流电压随之降低至预设的电压阈值后,使得海上DR换流阀导通开始输送直流功率,再启动剩余海上风电机组,通过控制陆上换流站直流电压进一步降低,以使得海上DR的传输功率继续上升,进而使得直流功率全部经由海上DR换流阀而不是海上MMC换流阀注入直流侧,从而降低小容量的海上MMC换流阀长期运行时的损耗,提高经济性,避免了海上MMC换流阀过载,保证了系统安全稳定运行。
-
公开(公告)号:CN113285478B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110581756.X
申请日:2021-05-26
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于海上风电场的串联多端直流系统的控制方法和装置,包括:基于串联多端直流系统的直流电流、注入电网的无功功率、预设的直流电流参考值和预设的无功功率参考值,采用双闭环控制法,获取位于岸上的换流站的第一参考波;根据第一参考波,对位于岸上的换流站进行控制;在串联多端直流系统的直流电流恒定后,采用基于孤岛运行的V‑F控制法,获取位于海上的换流站的第二参考波;并通过预设的直流偏置值,获取位于海上的换流站的第三参考波;根据第二参考波和第三参考波,对位于海上的换流站的交流侧和直流侧电压进行解耦控制。本发明实施例能够直接适用于现今主要应用的跟网型风机的海上风电场,提高海上风电的输送能力。
-
公开(公告)号:CN113882343A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110809629.0
申请日:2021-07-17
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明一种与LMU对接的海上换流站上部组块连接装置,属于海洋工程技术领域;本发明将上部组块主柱与LMU插尖之间采用圆台形节点管过渡,有效地将上部组块重量传递至LMU处,并进一步作用于导管架上;不等高梁之间采用过渡腹板和带坡度的过渡翼缘相连接,将矮梁的下翼缘应力顺畅地传递给下节点板,再进一步传递给圆台形节点管,避免了下翼缘处的应力集中和金属疲劳现象;在加厚腹板的两侧设置加劲板,使得斜撑、H型梁、上下节点板、圆台形节点管之间的相互传力更为合理;施工简便,防腐蚀性能好。
-
公开(公告)号:CN113606384A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110809667.6
申请日:2021-07-17
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: F16L3/10 , F16L55/035
摘要: 本发明公布了适应浮托安装误差的海上换流站外冷水管固定结构,包括主体结构梁、可拆卸支座、工作平台和梯子,外冷水管的顶端设置有法兰盘,第一段外冷水管的外壁上位于法兰盘的下方焊接有支座法兰,支座法兰的下方套装有可拆卸支座和加强节点,加强节点的外壁上连接有四根主体结构梁,每根主体结构梁连接有固定立柱,固定立柱的底端和中部均设置有平台梁,平台梁上设置有工作平台。本发明通过多层固定、现场定位等方式保障外冷水管与结构的可靠连接,采用适应安装误差的可拆卸支座结构保障浮托安装允许误差内的水管偏移对接,同时本发明可提高海上施工安全性,缩短海上施工周期。
-
公开(公告)号:CN113178886A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110523476.3
申请日:2021-05-13
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种直流侧串联的海上风电直流输电系统及其控制方法,包括海上换流装置、线缆和陆上换流装置,海上换流装置包括升压变压器、二极管整流器和海上MMC变换器,升压变压器与海上MMC变换器串联后与二极管整流器并联。通过海上MMC变换器的交流侧与直流侧分别与二极管整流器的交流侧与直流侧并联的分布式海上风电送出方式,大容量二极管整流器输送海上换流装置全部的有功功率,小容量的海上MMC变换器为海上换流装置的海上风电场提供稳定的交流电压源,以及承担海上换流装置中海上风电场的启动电源;同时在海上换流装置中海上风电场送出功率不足时承担功率输送的功能。该直流侧串联的海上风电直流输电系统具有体积小、易维护、建设成本低的优点。
-
公开(公告)号:CN113390500B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110546199.8
申请日:2021-05-19
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明涉及光纤传感技术领域,尤其涉及一种基于多模光纤散斑图谱的振动位移量测量系统、方法、设备及存储介质,包括:激光光源、单模导引光纤、多模传感光纤、图像传感器、数据处理模块以及夹持所述多模传感光纤的振动位移传感模块。本发明将归一化光强内积因子作为检测参量,并通过数据处理模块将其还原为外界的振动位移量,实现了通过检测光信号变化即可测量振动位移量的效果,本发明提供的测量系统不仅具有较高的检测灵敏度,而且对环境参量的抗干扰能力较强,同时本发明具有实现方法简单、计算量小、测量精度高的特点。
-
公开(公告)号:CN113390500A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110546199.8
申请日:2021-05-19
申请人: 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明涉及光纤传感技术领域,尤其涉及一种基于多模光纤散斑图谱的振动位移量测量系统、方法、设备及存储介质,包括:激光光源、单模导引光纤、多模传感光纤、图像传感器、数据处理模块以及夹持所述多模传感光纤的振动位移传感模块。本发明将归一化光强内积因子作为检测参量,并通过数据处理模块将其还原为外界的振动位移量,实现了通过检测光信号变化即可测量振动位移量的效果,本发明提供的测量系统不仅具有较高的检测灵敏度,而且对环境参量的抗干扰能力较强,同时本发明具有实现方法简单、计算量小、测量精度高的特点。
-
公开(公告)号:CN113206511A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110423276.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出控制系统及其控制方法,所述控制方法通过在系统启动时先解锁陆上换流站,并控制陆上换流站直流电压为第一预设电压值,再解锁海上MMC换流阀,然后启动部分风电机组,通过降低陆上换流站直流电压,进而使得海上DR换流阀直流电压随之降低至预设的电压阈值后,使得海上DR换流阀导通开始输送直流功率,再启动剩余海上风电机组,通过控制陆上换流站直流电压进一步降低,以使得海上DR的传输功率继续上升,进而使得直流功率全部经由海上DR换流阀而不是海上MMC换流阀注入直流侧,从而降低小容量的海上MMC换流阀长期运行时的损耗,提高经济性,避免了海上MMC换流阀过载,保证了系统安全稳定运行。
-
-
-
-
-
-
-
-
-