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公开(公告)号:CN119628037A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411835975.6
申请日:2024-12-13
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种MMC‑CLCC新型直流输电系统结构及控制方法,涉及高压直流输电技术领域。该方法包括:建立MMC‑CLCC混合直流输电系统拓扑架构;考虑直流故障穿越需求和可能存在的潮流反转需求,确定MMC‑CLCC混合直流输电系统拓扑架构中MMC的全半桥子模块比例;基于MMC‑CLCC混合直流输电系统拓扑架构的拓扑特性,确定MMC‑CLCC混合直流输电系统控制策略;根据实际工程容量潮流反转需求,确定MMC‑CLCC混合直流输电系统在线潮流反转控制策略。本申请的方法解决了大规模新能源外送以及负荷中心区域多直流落点的场景的适用性存在不足的问题。
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公开(公告)号:CN114295934A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111598297.2
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 姬昆鹏 , 袁兆祥 , 吴发献 , 汉京善 , 方炯 , 韩嘉佳 , 汪自翔 , 刘彬 , 赵彬 , 杨加伦 , 张立春 , 展雪萍 , 杨知 , 李孟轩 , 李鹏 , 李丹煜 , 张国强 , 刘畅 , 高昱峰 , 杨俊
IPC: G01R31/08 , G01R1/04 , G01R15/24 , G01K11/3206 , H02J50/30
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤光栅的输电线路监测装置和方法,包括:线夹(3)和导线温度监测单元(10);所述线夹(3)包括线夹盖板(12);所述导线温度监测单元(10)镶嵌于所述线夹盖板(12)内侧,且与被测导线(1)接触;所述导线温度监测单元(10)用于感知被测导线(1)的温度变化,并形成光信号;还用于将所述光信号进行发送;本发明将导线温度监测单元直接镶嵌在线夹盖板(12)上,不改变线路部件原有形式,结构简单紧凑,不损伤导线(1);通过使用光纤光栅传感单元作为导线温度监测单元监测导线(1)的温度,无需现场供电,避免长期运行供电可靠性不足的问题;光纤光栅传感单元不受电磁干扰影响,可长期安装在线路上,可靠运行。
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公开(公告)号:CN102486517B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201010576687.5
申请日:2010-12-01
IPC: G01R31/12 , G01R31/14 , G01R31/327 , G01R19/00
CPC classification number: G01R31/40 , G01R31/14 , G01R31/263 , G01R31/3271 , G01R31/3336
Abstract: 本发明提供了冲击电压复合的高压直流输电换流阀故障电流试验方法。本发明提供的技术方案采用正负对称的电压与冲击电压相复合以形成正负不对称的正反向高压,使试品电压在既定时刻准确达到所需电压峰值。试验电路相对简单,省掉了一般故障电流试验中的高电压源,由冲击发生器替代,试验方式灵活、安全,可适用于不同直流工程的换流阀。
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公开(公告)号:CN102486527B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201010576661.0
申请日:2010-12-01
IPC: G01R31/327
CPC classification number: G01R31/42 , G01R15/14 , G01R31/2637
Abstract: 本发明提供一种高压直流输电换流阀合成试验方法。本发明提供的方法改用两个独立的高压源为试品阀提供阻断期间的正反向高压,由于两个高压源相互独立,因此可以向试品阀提供正负不对称的高电压,使得试品阀在试验中所受电压应力与实际运行工况中所承受电压应力接近一致,试验等效性更好,而且两个高压源通过合理时序搭配可以产生更多种电压波形,可以根据试验项目的需要及试品阀的设计特点灵活选取其组合方式,试验方案选择余地较大,方法灵活。
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公开(公告)号:CN102486524B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201010576501.6
申请日:2010-12-01
IPC: G01R31/327 , G01R31/12 , G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种直流换流阀非周期触发试验装置,该装置包括冲击装置D、调波电感L、电容C2、开关、工频试验变压器、试品阀V1和辅助阀V2,限流电阻R4和保护电阻R3;限流电阻R4和电容C2串联;冲击装置D包括波尾电阻R1、波头电阻R2、本体电容C1和隔离球隙(1);隔离球隙(1)和波头电阻R2串联;本体电容C1和波尾电阻R1并联在隔离球隙(1)的两端。本发明提供的直流换流阀非周期触发试验装置满足背靠背直流工程、超高压直流输电工程和特高压直流输电工程等不同直流换流阀非周期触发试验的应用方案需求,试验装置简单,功能全面,节省制造成本。
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公开(公告)号:CN102486512B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201010576576.4
申请日:2010-12-01
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种直流换流阀冲击电压多路触发试验装置,该试验装置包括冲击发生器D、开关、试品阀V1、补能装置B和多路控制器A,多路控制器A分别与冲击发生器D、开关和补能装置B连接;试品阀V1和补能装置B依次并联;开关包括第一开关S1和第二开关S2;第一开关S1两端分别连接冲击发生器D的波头电阻R2和试品阀V1的阴极;第二开关S2两端分别连接试品阀V1的阴极和补能装置B。本发明提供的多路触发试验装置控制功能全面,易于试验的实施并且抗电磁干扰能力强,能适应背靠背直流工程、常规高压直流输电工程、特高压直流输电工程以及超高压直流输电工程等不同应用方案直流换流阀冲击试验的需求。
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公开(公告)号:CN102486525A
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010576524.7
申请日:2010-12-01
Applicant: 中国电力科学研究院
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种高压直流输电换流阀断续直流电流运行试验方法,该方法包括以下步骤:由充电装置S给谐振电容C充电,充电完成后,谐振电容C再经过谐振电感L和辅助阀(2)向试品阀(3)提供电流;辅助阀(2)由多级串联晶闸管及其辅助电路构成的双向阀,在试验中将辅助阀(2)的若干个晶闸管级做为一段,将辅助阀(2)分为k段,将辅助阀(2)逐段开通为试品阀(3)提供断续的直流电流。本发明提供的技术方案通过分段开通辅助阀使试品阀在导通区间内获得断续的直流电流,脉动电流间隔连续可调,脉动数可通过改变辅助阀分段数调节,可以满足不同工程试验需要。
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公开(公告)号:CN102486524A
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010576501.6
申请日:2010-12-01
Applicant: 中国电力科学研究院
IPC: G01R31/327 , G01R31/12 , G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种直流换流阀非周期触发试验装置,该装置包括冲击装置D、调波电感L、电容C2、开关、工频试验变压器、试品阀V1和辅助阀V2,限流电阻R4和保护电阻R3;限流电阻R4和电容C2串联;冲击装置D包括波尾电阻R1、波头电阻R2、本体电容C1和隔离球隙(1);隔离球隙(1)和波头电阻R2串联;本体电容C1和波尾电阻R1并联在隔离球隙(1)的两端。本发明提供的直流换流阀非周期触发试验装置满足背靠背直流工程、超高压直流输电工程和特高压直流输电工程等不同直流换流阀非周期触发试验的应用方案需求,试验装置简单,功能全面,节省制造成本。
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公开(公告)号:CN102486483A
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010576631.X
申请日:2010-12-01
Applicant: 中国电力科学研究院
IPC: G01R1/20 , G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种直流换流阀多重阀型式试验的RLC等效负载装置,该装置包括直流装置或冲击装置1、等效负载件2和试品阀Vt;等效负载件2包括电阻R1、电阻R2、电容C1、电容C2、避雷器3和电感L;电感L、电阻R2和电容C1依次串联,构成L-R2-C1支路;避雷器3、电阻R1、L-R2-C1支路和电容C2依次并联;避雷器3是500KV的直流避雷器,由非线性电阻串、并联组成。本发明提供的RLC等效负载装置能够满足包括直流耐压试验、操作冲击试验、雷电冲击试验及陡波冲击试验等多重阀型式试验的所有试验项目的要求。
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公开(公告)号:CN119051067A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411555324.1
申请日:2024-11-04
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种换流站无功功率的控制方法和装置,根据换流站中可控换相换流器的无功功率实测值或换流站中交流母线的电压实测值调节可控换相换流器的触发角。根据可控换相换流器的触发角控制可控换流器的无功功率,进而根据可控换流器的无功功率实现换流站无功功率的控制。本申请通过调节可控换相换流器的触发角控制可控换相换流器的无功功率,进而快速调节换流站的无功功率,为受端的交流系统提供紧急无功支撑,使可控换相换流器具备了柔性电流源换流器的运行特性,有助于增强交直流互联大电网运行可靠性。
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