特高压直流输电系统三阀组并联的融冰电路及控制方法

    公开(公告)号:CN115528636A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211315041.0

    申请日:2022-10-25

    IPC分类号: H02G7/16 H02H7/26 H02H1/00

    摘要: 本发明涉及输电线路融冰技术领域,公开了特高压直流输电系统三阀组并联的融冰电路及控制方法,融冰电路包括:互相并联连接的第一电流通路、第二电流通路和第三电流通路;所述第一电流通路包括第一直流极的第一阀组和第一连接支路;所述第二电流通路包括所述第一直流极的第二阀组;所述第三电流通路包括第二直流极的第三阀组、第二连接支路、第三连接支路、第四连接支路和第五连接支路。本发明充分利用换流站原有的电气设备和电气接线,通过简便的接线,实现了特高压直流三阀组并联运行的融冰技术,能够较大程度的提升融冰电流,有效地解决了远距离直流输电线路的融冰需求,提升了输电线路运行的安全性和可靠性。

    一种垂直接地极温升均匀化控制方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118133507A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410124403.0

    申请日:2024-01-30

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种垂直接地极温升均匀化控制方法、装置及系统,属于垂直接地极温升分布研究技术领域。其中,垂直接地极温升均匀化控制方法为:获取馈电棒的温升数据和环境数据,并构建温升数学模型;根据温升数学模型和焦炭填充直径数据求得温升均匀化系数,通过温升均匀化系数衡量垂直接地极的温升均匀化程度。这样构建的温升数学模型和求得的温升均匀化系数,以垂直接地极的馈电棒数据和馈电棒的环境数据为基准,降低了其他非必要数据的干扰,提高了温升数学模型的准确性,进而提高了温升均匀化系数的准确性,使得对垂直接地极的温升均匀化控制更加准确,避免了馈电棒底部因温升过大而损坏使用寿命,进而提高了垂直接地极的通电稳定性。

    一种分布式海上直流输电系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116526536A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310209366.9

    申请日:2023-03-06

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/18

    摘要: 本发明公开了一种分布式海上直流输电系统,包括分布在海上的多个换流站单元,多个换流站单元之间通过直流海缆串联形成分布式海上直流输电系统,换流站单元包括阀厅、直流场和交流场,阀厅内设有二极管换流阀和第一配电装置,直流场内设有平波电抗器和直流配电装置,直流配电装置通过平波电抗器和第一配电装置与二极管换流阀相连,交流场包括连接外部系统的第二配电装置,第二配电装置与二极管换流阀之间连接有第一交流电缆,直流配电装置与直流海缆相连,换流站单元通过直流配电装置接入分布式海上直流输电系统,该分布式海上直流输电系统汇集本海上片区内的交流电缆,通过直流海缆完成各个换流站单元的串联,实现直流电压和输送容量的提升。

    一种平衡绕组结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118231112A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410347720.9

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: H01F27/29 H01F27/30 H01F27/32

    摘要: 一种平衡绕组结构,包括变压器组和绕组柜组,变压器组包括第一变压器、第二变压器、第三变压器,绕组柜组包括第一绕组柜、第二绕组柜和第三绕组柜;第一绕组柜内设有a铜排和x铜排,第二绕组柜内设有b铜排和y铜排,第三绕组柜内设有c铜排和z铜排,a铜排连接于y铜排,b铜排连接于z铜排,c铜排连接于x铜排;第一变压器、第二变压器和第三变压器均分别设有两个相位相异的接线端,第一变压器的两个接线端分别连接a铜排和x铜排,第二变压器的两个接线端分别连接b铜排和y铜排,第三变压器的两个接线端分别连接c铜排和z铜排;本发明中的导体元件体积、连接元件的体积以及带电净距均较小,具有节省变电站的占地面积的效果。

    直流接地极环选取方法及系统

    公开(公告)号:CN107766684B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201711228117.5

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种直流接地极环选取方法及系统。上述方法包括步骤:获取预设的输入条件,根据所述输入条件计算直流接地极环的最大跨步电压值以及额定电流时极环最大单位长度溢流密度;若所述最大跨步电压值在预设最大跨步电压控制值范围内,则确定预设的极环尺寸合格,根据所述极环最大单位长度溢流密度计算直流接地极环在所述输入条件下的焦炭表面最大温度、馈电棒表面最大温度和馈电棒电腐蚀余量;若所述焦炭表面最大温度不超过预设第一温度,并且所述馈电棒表面最大温度和所述馈电棒电腐蚀余量均满足设定要求,则确定预设的焦炭截面边长和馈电棒直径合格,根据预设的极环参数选取直流接地极环。本发明能够显著地确保接地极安全可靠运行。

    直流接地极环选取方法及系统

    公开(公告)号:CN107766684A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711228117.5

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种直流接地极环选取方法及系统。上述方法包括步骤:获取预设的输入条件,根据所述输入条件计算直流接地极环的最大跨步电压值以及额定电流时极环最大单位长度溢流密度;若所述最大跨步电压值在预设最大跨步电压控制值范围内,则确定预设的极环尺寸合格,根据所述极环最大单位长度溢流密度计算直流接地极环在所述输入条件下的焦炭表面最大温度、馈电棒表面最大温度和馈电棒电腐蚀余量;若所述焦炭表面最大温度不超过预设第一温度,并且所述馈电棒表面最大温度和所述馈电棒电腐蚀余量均满足设定要求,则确定预设的焦炭截面边长和馈电棒直径合格,根据预设的极环参数选取直流接地极环。本发明能够显著地确保接地极安全可靠运行。

    一种海上换流站
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116231474A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211639115.6

    申请日:2022-12-20

    摘要: 本发明公开了一种海上换流站,包括沿高度方向分层设置的顶部站层和底部站层,底部站层设有阀厅和直流场,阀厅中设有第一配电装置和二极管换流阀,二极管换流阀采用四重阀结构,直流场中设有第二配电装置和平波电抗器,顶部站层设有交流场,交流场中设有第三配电装置和换流变压器,顶部站层和底部站层之间设有电缆间,电缆间中布置有电缆,第三配电装置外接交流海缆,第三配电装置通过电缆接至换流变压器,换流变压器通过电缆接至阀厅,阀厅通过电缆接至直流场,平波电抗器布置在二极管换流阀的直流极线上,直流场的第一配电装置采用电缆出线。本发明能够应用于电压达到±500kV及以上,容量达到2000MW及以上的海上直流输电系统。

    一种对称单极接线型式双端柔性直流系统仿真模型

    公开(公告)号:CN112600233A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011410273.5

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: H02J3/36 H02M7/00

    摘要: 本发明涉及双端柔性直流系统技术领域,尤其为一种对称单极接线型式双端柔性直流系统仿真模型,所述MMC三相结构中每相有上下两个桥臂,上下两个桥臂呈量量对称分布,每个桥臂由N个子模块和和一个抗电器串联而成,且桥臂中的子模块的连接方式也是互相串联,所述每个半桥子模块中由两个IGBT模块、一个储能电容、两个反向二极管和一个旁路开关组成,由电路中的电流控制记录直流系统中的两端电压和电流,同时送端采用定有功功率和定交流电压的控制方式,受端采用定直流电压和定交流电压的控制方式,进行突发情况的测算,本发明中,换流器采用模块化多电平换流器MMC,得出改模型具有高稳定性高安全性的使用特点。

    一种基于MMC拓扑结构用具有半桥子模块的仿真模型

    公开(公告)号:CN112598978A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011407204.9

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: G09B23/18

    摘要: 本发明涉及电力输送技术领域,尤其为一种基于MMC拓扑结构用具有半桥子模块的仿真模型,包括MMC拓扑结构、换流站阀组和架空线,所述MMC拓扑结构是由三个完全相同的相单元构成的,每个所述相单元包括上桥臂和下桥臂,每个所述上桥臂和下桥臂均是子模块集合和一个电抗器串联构成,且上桥臂和下桥臂完全对称设置,所述子模块集合是由全桥子模块+半桥子模块或全桥子模块或半桥子模块+直流断路器构成的,所述架空线通过换流站阀组与MMC拓扑结构连接,本发明中,通过上述结构设置,可以有效的对MMC拓扑结构用具有半桥子模块进行较好的展示和演示,从而便于人员的理解或者学习使用。