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公开(公告)号:CN116031924B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211694246.4
申请日:2022-12-28
摘要: 本发明提供一种配置保安段的换流站站用电系统接线及运行方法,换流站站用电系统接线包括多个负荷中心以及第一供电段、第二供电段、第三供电段、保安段,第一供电段、第二供电段、第三供电段并联,第三供电段通过一三联络断路器与第一供电段连接,第三供电段通过二三联络断路器与第二供电段连接,每个负荷中心包括多个工作母线以及一个备用母线,多个工作母线之间通过断路器连接,备用母线通过断路器与一个工作母线连接,第一供电段、第二供电段通过干式变压器分别与每个负荷中心的所有工作母线连接,保安段通过断路器与每个负荷中心的备用母线连接。该换流站站用电系统接线能够在供电段失电和/或变压器退出工作时保证换流站内基本运行状态。
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公开(公告)号:CN112541315B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011331454.9
申请日:2020-11-24
IPC分类号: G06F30/367 , H02H7/26
摘要: 本发明涉及海上风电柔性直流输电工程技术领域,公开了一种海上柔性直流输电工程的直流电压等级确定方法,包括如下步骤:取得IGBT器件和直流海缆的电气参数;计算每个IGBT器件在稳态电流经济运行区间内对应的正负极间电压的范围和桥臂暂态故障电流的范围;与暂态电流限值和就近靠档选择通用GIS设备对比,取得修正后的正负极间电压范围,结合直流输送容量计算取得直流海缆载流量要求,配合直流海缆型号,最终确定海上柔性直流输电工程的直流电压等级。本发明海上柔性直流输电工程的直流电压等级确定方法,能够为海上柔性直流输电工程的直流电压等级确定提供有效的计算方法,有效降低工程建设成本,加快远海风电柔性直流输电工程建设。
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公开(公告)号:CN112271681B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011167842.8
申请日:2020-10-27
摘要: 本发明公开了一种特高压多端直流换流站直流地线融冰电源引接结构,涉及高压直流换流站工程技术领域。它包括融冰电源正极母线和融冰电源负极母线;融冰电源正极母线分别与第一特高压直流融冰隔离开关和第三特高压直流融冰隔离开关电性连接;第一特高压直流融冰隔离开关与第一特高压直流极线出线跨线电性连接;第三特高压直流融冰隔离开关与第三特高压直流极线出线跨线电性连接;本发明采用±800kV直流融冰隔离开关,将融冰电源母线分别直接同直流极线出线跨线连接,实现多端直流系统两回直流极线出线带电、另两回直流极线出线停电融冰的工况,显著提高直流输电系统运行方式的灵活性和可用率。
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公开(公告)号:CN112927903A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110363812.2
申请日:2021-04-02
摘要: 本发明涉及电气冷却技术领域,公开了一种用于桥臂电抗器散热的导流结构,位于桥臂电抗器内,桥臂电抗器包括上单元和下单元,导流结构包括设在上单元和下单元之间的导流套及设在上单元内的导流锥柱,导流套的下端与下单元上端面的内周面密封连接,导流套的上端与上单元下端面的外周面密封连接,导流锥柱由上至下包括上部柱体和下部倒椎体,且上部柱体与上单元的内壁之间均留有间隙,下部倒锥体的顶面与上单元的内壁之间均留有间隙。本发明还公开了一种目标送风冷却系统。本发明用于桥臂电抗器散热的导流结构和目标送风冷却系统,可以在达到相同冷却效果的同时,减少空调送风量,对桥臂电抗器发热设备进行高效冷却。
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公开(公告)号:CN112541315A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011331454.9
申请日:2020-11-24
IPC分类号: G06F30/367 , H02H7/26
摘要: 本发明涉及海上风电柔性直流输电工程技术领域,公开了一种海上柔性直流输电工程的直流电压等级确定方法,包括如下步骤:取得IGBT器件和直流海缆的电气参数;计算每个IGBT器件在稳态电流经济运行区间内对应的正负极间电压的范围和桥臂暂态故障电流的范围;与暂态电流限值和就近靠档选择通用GIS设备对比,取得修正后的正负极间电压范围,结合直流输送容量计算取得直流海缆载流量要求,配合直流海缆型号,最终确定海上柔性直流输电工程的直流电压等级。本发明海上柔性直流输电工程的直流电压等级确定方法,能够为海上柔性直流输电工程的直流电压等级确定提供有效的计算方法,有效降低工程建设成本,加快远海风电柔性直流输电工程建设。
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公开(公告)号:CN106877372B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN201710118019.X
申请日:2017-03-01
摘要: 本发明公开了一种柔性直流背靠背换流站阀厅布置结构,包括换流站阀厅,所述换流站阀厅的中间设置有隔离墙,所述隔离墙的两侧对称设置有第一换流阀单元和第二换流阀单元,所述第一换流阀单元与第二换流阀单元的结构相同;所述第一换流阀单元、第二换流阀单元均包括上桥臂换流阀、与上桥臂换流阀同相设置的下桥臂换流阀;每个所述上桥臂换流阀由A相上桥臂、B相上桥臂和C相上桥臂从上至下依次排列组成,每个所述下桥臂换流阀由A相下桥臂、B相下桥臂、C相下桥臂从上至下依次排列组成。本发明的柔性直流背靠背换流站阀厅布置结构既能满足背靠背两侧交直流输电转换功能,又可实现分别独立作为静止同步补偿器的运行方式。
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公开(公告)号:CN116031924A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211694246.4
申请日:2022-12-28
摘要: 本发明提供一种配置保安段的换流站站用电系统接线及运行方法,换流站站用电系统接线包括多个负荷中心以及第一供电段、第二供电段、第三供电段、保安段,第一供电段、第二供电段、第三供电段并联,第三供电段通过一三联络断路器与第一供电段连接,第三供电段通过二三联络断路器与第二供电段连接,每个负荷中心包括多个工作母线以及一个备用母线,多个工作母线之间通过断路器连接,备用母线通过断路器与一个工作母线连接,第一供电段、第二供电段通过干式变压器分别与每个负荷中心的所有工作母线连接,保安段通过断路器与每个负荷中心的备用母线连接。该换流站站用电系统接线能够在供电段失电和/或变压器退出工作时保证换流站内基本运行状态。
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公开(公告)号:CN113794226A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110930490.5
申请日:2021-08-13
摘要: 本发明涉及电力电网技术领域,具体涉及一种海上风电场低频交流输电系统。包括风力发电机组、集电线路、海上升压变压器、交流海缆、联接变压器、背靠背柔性直流换流器、风场换流变压器和陆上交流电网,所述风力发电机组的输出端通过集电线路与所述海上升压变压器的低压侧连接,所述海上升压变压器的高压侧通过交流海缆与所述联接变压器的低压侧连接,所述联接变压器的高压侧与所述背靠背柔性直流换流器的输入端连接,所述背靠背柔性直流换流器的输出端与所述风场换流变压器的低压侧连接,所述风场换流变压器的高压侧与所述陆上交流电网连接。该输电系统结构简单,易于搭建。
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公开(公告)号:CN103640862B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201310675738.3
申请日:2013-12-11
申请人: 国家电网公司 , 中国电力工程顾问集团有限公司 , 电力规划设计总院 , 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
发明人: 张伟 , 张进 , 李宝金 , 王静 , 李志刚 , 顾群 , 申卫华 , 张玉明 , 李学鹏 , 牛冲宣 , 田旭鹏 , 李坤 , 雷晓标 , 常伟 , 吕文娟 , 陈乐 , 刘万英 , 李单红 , 唐放 , 李克白 , 乐党救 , 林小兵 , 杨金根 , 王刚 , 邵毅 , 周德才 , 尹大千 , 严可为 , 孙博文 , 陈振 , 徐剑
IPC分类号: B65G35/00
摘要: 本发明提供了一种电气设备备件的运输系统,包括:导轨;轮式台车,位于所述导轨上,用于承载待运输的电气设备备件。本发明解决了现有技术中采用滚杠移动方式运输电气设备备件导致的操作复杂,设备运行方向难以控制的问题,达到了降低复杂度,和有效控制运行方向的目的。
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公开(公告)号:CN115358176B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202211137067.0
申请日:2022-09-19
发明人: 李浩原 , 王江天 , 刘超 , 李文津 , 王刚 , 周国梁 , 曾维雯 , 韩毅博 , 夏泠风 , 王凤云 , 彭越 , 周思远 , 曾涤非 , 陆洲 , 张梓铭 , 梁言桥 , 杨金根
IPC分类号: G06F30/3323 , G06F30/337 , G06F17/18 , H02J3/36 , H02M1/00 , H02M7/219 , H02M7/483 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流阀损耗简便计算方法,在获得柔性直流输电系统主回路参数的基础上,即可进行换流阀损耗计算,无需建立系统电磁暂态仿真模型,便于在工程设计初期对换流阀损耗进行初步估算。相较于目前常用的模块化多电平换流阀损耗电磁暂态仿真计算方法,具有计算方法简便、计算过程快速、计算原理易于理解和掌握等优点。本发明忽略结温变化对损耗的影响,采用额定工作温度下的器件参数;忽略实际开关过程中的电流变化,利用开关器件等效参数、电流有效值与平均值和平均开关频率计算开关损耗,并引入了等效器件参数,根据导通时间比例计算等效器件参数,统一了IGBT和二极管器件的交替导通过程,在一定程度上保证了计算精度。
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