避雷器备品的储备方法和系统

    公开(公告)号:CN105375469B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510772446.0

    申请日:2015-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种避雷器备品的储备方法和系统,上述避雷器备品的储备方法,包括如下步骤:从直流输电系统仿真模型中读取避雷器信息;将所述避雷器信息输入预设的概率预估模型获取避雷器故障概率;根据所述避雷器故障概率确定避雷器故障台数大于n的概率;其中,所述n为非负整数;根据所述避雷器故障台数大于n的概率确定避雷器备品数量,根据所述避雷器备品数量储备避雷器备品。本发明提供的避雷器备品的储备方法和系统可以根据相应阀片故障率灵活确定避雷器备品数量,为避雷器备品的储备提供较为准确的参考,提高所储备的避雷器备品的准确性。

    一种新型的快速机械式高压直流断路器

    公开(公告)号:CN107565524A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710940999.1

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种新型的快速机械式高压直流断路器,包括:主断口支路、换流支路、吸能支路以及换流充电支路,换流支路、吸能支路与主断口支路并联连接,两端串联接入直流输电的线路中,换流支路包括电力电子触发开关和预充电电容,电力电子触发开关与预充电电容串联连接并接入直流输电的线路中,换流充电支路与换流支路中的预充电电容并联连接,用于对预充电电容进行充电,主断口支路包括机械开关和饱和电抗器,所述机械开关和饱和电抗器串联连接并接入直流输电的线路中。上述技术方案,在开断故障电流过零点之前,流过饱和电抗器的暂态电流较小,使其工作在不饱和区域,电感值较大,降低了过零点前故障电流的下降率,能够增加开断的可靠性,降低装置的成本。

    辐射状直流电网稳定性判断方法及系统

    公开(公告)号:CN105119265B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201510564117.7

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 一种辐射状直流电网稳定性判断方法及系统,获取AC/DC换流器的类型;根据所述AC/DC换流器的类型对所述AC/DC换流器进行建模,得到所述AC/DC换流器的输出电压;根据奈奎斯特稳定判据,判断所述输出电压的稳定性;根据所述输出电压稳定性的判断结果,判断辐射状直流电网的稳定性。上述辐射状直流电网稳定性判断方法及系统,对AC/DC换流器进行建模,得到所述AC/DC换流器的输出电压;并根据奈奎斯特稳定判据,判断所述输出电压的稳定性;从而可以根据所述输出电压稳定性的判断结果,判断辐射状直流电网的稳定性。由于不用对整个电网进行建模,能够有效简化直流电网稳定性的判断方法。

    背靠背型链式静止同步补偿器

    公开(公告)号:CN104917194B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201510373373.8

    申请日:2015-06-29

    CPC classification number: Y02E40/16

    Abstract: 本发明涉及一种背靠背型链式静止同步补偿器,连接变压器对交流系统输出的三相交流电进行电压转换后输送至换流器;换流器中的电抗器组件提供换流器和交流系统之间无功功率的交换纽带,同时提供可以限制换流器内部环流的阻抗。换流器的上组链式静止同步补偿器和下组链式静止同步补偿器分别用于输出换流器和交流系统之间总交换无功功率的一半。通过配置上组链式静止同步补偿器和下组链式静止同步补偿器构成背靠背型链式静止同步补偿器,且上组链式静止同步补偿器和下组链式静止同步补偿器采用星型接线方式进行连接,使换流器的控制策略更为简单,其电容电压平衡控制方法可以采用广泛应用于模块化多电平换流器的直接均压法,控制操作更加简单。

    一种分段式抑制交流过电压及过频率的方法

    公开(公告)号:CN103633660B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201310610247.0

    申请日:2013-11-27

    CPC classification number: Y02E60/60

    Abstract: 本发明是一种分段式抑制交流过电压及过频率的方法,具体是指高压直流输电系统处于孤岛运行方式下,一种分段式抑制交流过电压及过频率的方法。该方法改变了原直流过压保护、高周切机保护的弊端,采用分段式过电压、频率判断逻辑,在不同延时的情况下切除直流换流站小组交流滤波器/电容器或大组交流滤波器/电容器和电厂机组,不同的分段可以自由投退。在不同功率水平、不同电厂开机方式的孤岛运行工况下,该方法均可保证在故障切除后,剩余设备仍能处于设计所允许的系统条件下正常运行并解决了孤岛系统发生故障并切除后,交流系统电压和频率超出设计所允许的范围的问题,确保了孤岛系统内剩余设备的安全可靠运行。

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