-
公开(公告)号:CN106130038B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201610467169.7
申请日:2016-06-24
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种新能源基地经串补送出的电网侧次同步振荡抑制装置,包括信号提取模块、信号处理模块和电压源换流器;信号提取模块、信号处理模块和电压源换流器顺次连接;信号提取模块的输入端连接于新能源发电基地的汇集站与串补送出系统之间;电压源换流器的输出端与所述汇集站的外送输电线连接。与现有技术相比,本发明提供的一种新能源基地经串补送出的电网侧次同步振荡抑制装置,可以避免大型新能源风电基地经串补送出系统并网后,由于次同步振荡导致的大量风机脱网,从而保证新能源电力送出的安全与稳定运行。
-
公开(公告)号:CN107919662A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711205502.8
申请日:2017-11-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC分类号: H02H9/08
CPC分类号: H02H9/08
摘要: 本发明提供一种交直流电网接地装置及其控制方法,包括:接地变压器、消弧线圈、传感器、接地电阻和旁路开关;所述消弧线圈的输入端与所述接地变压器的中性点连接,输出端与所述传感器的一端连接,所述传感器的另一端与所述接地电阻的一端连接,所述接地电阻的另一端接地;所述接地电阻并联所述旁路开关。本发明提出的交直流电网接地装置,充分考虑了各种故障类型比如当发生直流单极接地故障,可避免直流电压偏置造成变压器直流偏磁或消弧线圈饱和,危害设备和电网安全。
-
公开(公告)号:CN108321805B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201810166422.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明实施例提出了一种微电网系统,该微电网系统包括:多个微电网子系统,微电网子系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连;直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线;多个微电网子系统通过高压直流母线互联成环,高压直流母线与高压直流系统连接,微电网子系统中的各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
-
公开(公告)号:CN108418207A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810166408.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 杨士慧 , 刘海军 , 徐向前 , 邓占锋 , 赵国亮 , 蔡林海 , 陆振纲 , 于弘洋 , 葛菁 , 宋洁莹 , 周哲 , 尉志勇 , 张永征 , 刘宗烨 , 刘辉 , 吴林林 , 赵贺 , 李子衿
摘要: 本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
-
公开(公告)号:CN109768585A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811647637.4
申请日:2018-12-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种交直流系统及其解耦方法、保护设备,该解耦方法包括:获取换流器交流侧的交流电压;根据交流电压获取三相相电压的基波分量和三相相电压的直流分量。根据三相相电压的基波有效值、三相相电压的直流分量与对应的保护动作门槛值的大小关系进行交直流系统的电压保护。本发明的方案中,根据换流器交流侧的交流电压获取的三相相电压的基波分量和三相相电压的直流分量执行过压保护;根据换流器直流侧的直流电压获取正极直流电压基波分量、负极直流电压基波分量、正极直流电压直流分量和负极直流电压直流分量执行电压保护;从而实现将不经隔离变压器连接的交直流互联系统之间存在的强耦合解除。
-
公开(公告)号:CN108418207B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810166408.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 杨士慧 , 刘海军 , 徐向前 , 邓占锋 , 赵国亮 , 蔡林海 , 陆振纲 , 于弘洋 , 葛菁 , 宋洁莹 , 周哲 , 尉志勇 , 张永征 , 刘宗烨 , 刘辉 , 吴林林 , 赵贺 , 李子衿
摘要: 本发明实施例提出了一种交直流混合微电网系统,该交直流混合微电网系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连,直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线,各柔性变电站的高压直流系统之间通过高压直流母线相连,各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
-
公开(公告)号:CN109768585B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811647637.4
申请日:2018-12-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种交直流系统及其解耦方法、保护设备,该解耦方法包括:获取换流器交流侧的交流电压;根据交流电压获取三相相电压的基波分量和三相相电压的直流分量。根据三相相电压的基波有效值、三相相电压的直流分量与对应的保护动作门槛值的大小关系进行交直流系统的电压保护。本发明的方案中,根据换流器交流侧的交流电压获取的三相相电压的基波分量和三相相电压的直流分量执行过压保护;根据换流器直流侧的直流电压获取正极直流电压基波分量、负极直流电压基波分量、正极直流电压直流分量和负极直流电压直流分量执行电压保护;从而实现将不经隔离变压器连接的交直流互联系统之间存在的强耦合解除。
-
公开(公告)号:CN207967935U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201721605096.X
申请日:2017-11-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网山西省电力公司太原供电公司
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 本实用新型提供一种交直流电网接地装置,包括:接地变压器、消弧线圈、传感器、接地电阻和旁路开关;所述消弧线圈的输入端与所述接地变压器的中性点连接,输出端与所述传感器的一端连接,所述传感器的另一端与所述接地电阻的一端连接,所述接地电阻的另一端接地;所述接地电阻并联所述旁路开关。本实用新型提出的交直流电网接地装置,充分考虑了各种故障类型比如当发生直流单极接地故障,可避免直流电压偏置造成变压器直流偏磁或消弧线圈饱和,危害设备和电网安全。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN105811429B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201610141115.1
申请日:2016-03-14
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明提供了一种静止同步串联补偿器的选址定容方法,包括:构建静止同步串联补偿器选址定容的目标函数,并确定选址定容的约束条件;采用灾变变速量子遗传算法计算目标函数的函数值,并比较种群中各个个体的目标函数值,进而确定最优的静止同步串联补偿器安装位置和注入电压幅值。与现有技术相比,本发明提供的一种静止同步串联补偿器的选址定容方法,从多个目标出发,在全网线路中搜索最佳线路和容量来安装静止同步串联补偿器,使电网经济性和稳定性综合水平有所提高。
-
公开(公告)号:CN106877363B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710099220.8
申请日:2017-02-23
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网天津市电力公司
摘要: 本发明涉及一种静止同步串联补偿器抑制系统次同步振荡方法及装置,所述方法包括:根据含SSSC的单机无穷大系统的系统线性化模型,将SSSC输出电压与交流线路电流的夹角和SSSC的调制比作为SSSC影响发电机的参数;将SSSC装置安装点的电压的频率偏差和有功潮流作为影响SSSC的调制比的参数;将所述SSSC装置安装点的电压的频率偏差和有功潮流作为输入量,构建阻尼控制器的传递函数,其中,将所述SSSC装置安装点的电压的频率偏差和有功潮流作为阻尼控制器的输入量;优化所述阻尼控制器的传递函数的控制参数;本发明提供的技术方案,能够提高电网运行阻尼性和稳定性,同时,使得静止同步串联补偿器所在区域的电网阻尼特性达到最优,又适用于实际控制器的设计。
-
-
-
-
-
-
-
-
-