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公开(公告)号:CN115144641A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210698873.9
申请日:2022-06-20
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网山西省电力公司忻州供电公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 一种分布式过电压传感器的补偿方法,其包括:通过安装于输电线路下方的过电压传感器获得过电压测量值;根据预先建立的补偿系数曲线对过电压测量值进行补偿计算得到过电压修正值;所述补偿系数曲线是基于所述过电压传感器的有限元仿真分析计算得到仿真变比与安装高度关系函数,进而通过所述过电压传感器的杂散电容实测数据修正而得到的。本发明能够在过电压传感器安装条件无法保证稳定的条件下,对工频测量的结果进行有效补偿,同时算法复杂度低,为实时补偿提供可行性;补偿步骤包括基于有限元分析的设计变比变化曲线计算,补偿系数曲线的计算,对实际测量结果的补偿。本发明具有测量精度高、适应范围广和运算量小的优点。
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公开(公告)号:CN116027241A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211741187.1
申请日:2022-12-31
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网山西省电力公司忻州供电公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明提供了一种过电压传感器的暂态测量补偿方法、系统、设备和介质,包括:向过电压传感器的一次侧输入待测信号,记录所述过电压传感器的二次侧与所述待测信号对应的输出信号,将所述输出信号进行傅里叶变换,得到所述输出信号的傅里叶级数;基于预先计算的全频带频率响应系数和输出信号的傅里叶级数,得到补偿后的待测信号。本发明基于标准输入输出作为参考源提取传感器频率响应特性,通过频域反卷积方式实现对暂态信号的补偿有利于使得测量结果更接近实际测量过电压信号大小,有效降低过电压传感器在暂态测量过程中由于测量元件导致的测量误差,且测量过程无需较高的算力,降低了计算的复杂度。
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公开(公告)号:CN115144690A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210698875.8
申请日:2022-06-20
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网山西省电力公司忻州供电公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种直流线路故障定位方法,其包括:在直流线路两端分别收集获得两端故障波形;对所述两端故障波形进行数据预处理得到两端有效故障波形;将两端有效故障波形输入预先建立的全线路传输函数和故障点两侧的分段线路传输函数得到逆变换滤波器;根据所述逆变换滤波器对所述两端有效故障波形进行波形反演得到两端故障修正波形数据;根据所述两端故障修正波形数据之间的时间差计算得到故障位置数值;所述全线路传输函数是基于人工短路数据利用自适应滤波算法计算得到的;所述分段线路传输函数是根据两端数据对比并结合所述全线路传输函数计算得到。本发明实现了补偿修正长距离传输色散导致波峰后移或波前前移,提高了输电线路故障定位精度。
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公开(公告)号:CN117111436A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310975015.9
申请日:2023-08-03
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司忻州供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G04G7/00
摘要: 本发明提供了一种高压电力电子装备的授时方法、系统、设备和介质,包括:在需要采集装置数据的时刻,根据预设频率调制同步信号;将所述同步信号通过主回路发送到高压电力电子装备中的各监测设备;获取所述各监测设备采集的装置数据,并根据所述同步信号对所述装置数据进行授时;其中,所述预设频率大于高压电力电子装备中谐波的频率;本发明通过将主回路作为同步信号的传输通道进行传输,之后根据同步信号进行高精度授时,可以在高压电力电子装备内部信号传输较为复杂的环境中,实现精准授时和抗干扰授时。
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公开(公告)号:CN111162554B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN201911363603.7
申请日:2019-12-26
申请人: 南瑞集团有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种适用于直流配网的紧凑型电压源换流器系统,包括多个二电平子模块、多个LC滤波器、多绕组变压器、主控装置和多个从控装置;每个二电平子模块的交流侧均通过一个LC滤波器连接到多绕组变压器的低压侧绕组,所述多绕组变压器的高压侧绕组连接外部交流系统;二电平子模块的直流侧串联接入正极直流母线和负极直流母线之间;每个从控装置连接一个二电平子模块,主控装置连接所有从控装置;降低了成本,大大减少了占地面积,集成度高且维护难度小,电路简单,使用器件数目少,且结构紧凑,损耗低,功率传输效率高,本发明中的主控装置采用控制和保护结合,取消阀控的紧凑式主从架构的控制保护架构,具有紧凑性和经济性。
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公开(公告)号:CN111162554A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911363603.7
申请日:2019-12-26
申请人: 南瑞集团有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种适用于直流配网的紧凑型电压源换流器系统,包括多个二电平子模块、多个LC滤波器、多绕组变压器、主控装置和多个从控装置;每个二电平子模块的交流侧均通过一个LC滤波器连接到多绕组变压器的低压侧绕组,所述多绕组变压器的高压侧绕组连接外部交流系统;二电平子模块的直流侧串联接入正极直流母线和负极直流母线之间;每个从控装置连接一个二电平子模块,主控装置连接所有从控装置;降低了成本,大大减少了占地面积,集成度高且维护难度小,电路简单,使用器件数目少,且结构紧凑,损耗低,功率传输效率高,本发明中的主控装置采用控制和保护结合,取消阀控的紧凑式主从架构的控制保护架构,具有紧凑性和经济性。
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公开(公告)号:CN112825426A
公开(公告)日:2021-05-21
申请号:CN201911138506.8
申请日:2019-11-20
申请人: 南瑞集团有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于直流供电的船舶岸电系统,包括:依次连接的直流岸电模块、电缆连接设备和船舶受电模块,其特征在于,所述直流岸电模块包括依次连接的整流单元、直流电缆、逆变单元和码头岸电箱;所述整流单元,用于将港口交流母线接入的交流电流转换为直流电流,并通过直流电缆传输至逆变单元;所述逆变单元,用于将流经的直流电流转换为电压幅值及频率始终固定的交流电流,并传输至船舶受电模块。本发明提供的技术方案采用了直流输电的方式为船舶供电,避免了交流输电产生的无功损耗和电压跌落问题,提高了电能的输送效率,降低了电能的传输损耗,保障了电能的安全传输和传输质量。
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公开(公告)号:CN112825426B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN201911138506.8
申请日:2019-11-20
申请人: 南瑞集团有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于直流供电的船舶岸电系统,包括:依次连接的直流岸电模块、电缆连接设备和船舶受电模块,其特征在于,所述直流岸电模块包括依次连接的整流单元、直流电缆、逆变单元和码头岸电箱;所述整流单元,用于将港口交流母线接入的交流电流转换为直流电流,并通过直流电缆传输至逆变单元;所述逆变单元,用于将流经的直流电流转换为电压幅值及频率始终固定的交流电流,并传输至船舶受电模块。本发明提供的技术方案采用了直流输电的方式为船舶供电,避免了交流输电产生的无功损耗和电压跌落问题,提高了电能的输送效率,降低了电能的传输损耗,保障了电能的安全传输和传输质量。
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公开(公告)号:CN110365234B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201910534719.6
申请日:2019-06-20
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种模块化多电平换流阀子模块投切方法及装置,包括:获取模块化多电平换流阀的桥臂需投入的子模块数量、桥臂各子模块的电容电压及桥臂各子模块的IGBT开关器件的结温;若模块化多电平换流阀的桥臂需投入的子模块数量大于零且小于桥臂的子模块总数,则根据模块化多电平换流阀的桥臂各子模块的电容电压和桥臂各子模块的IGBT开关器件的结温对桥臂的子模块进行投切控制,否则将桥臂的子模块全部投入或切除;本发明通过桥臂各子模块的电容电压选择子模块进行投切控制,其中,投切控制时还考虑了子模块IGBT开关器件的结温,降低了子模块的热失效率,提高了模块化多电平换流阀整体的可靠性。
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公开(公告)号:CN110365234A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910534719.6
申请日:2019-06-20
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种模块化多电平换流阀子模块投切方法及装置,包括:获取模块化多电平换流阀的桥臂需投入的子模块数量、桥臂各子模块的电容电压及桥臂各子模块的IGBT开关器件的结温;若模块化多电平换流阀的桥臂需投入的子模块数量大于零且小于桥臂的子模块总数,则根据模块化多电平换流阀的桥臂各子模块的电容电压和桥臂各子模块的IGBT开关器件的结温对桥臂的子模块进行投切控制,否则将桥臂的子模块全部投入或切除;本发明通过桥臂各子模块的电容电压选择子模块进行投切控制,其中,投切控制时还考虑了子模块IGBT开关器件的结温,降低了子模块的热失效率,提高了模块化多电平换流阀整体的可靠性。
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