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公开(公告)号:CN108574251A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810416617.X
申请日:2018-05-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02G13/00
摘要: 本发明实施例提供一种晶闸管开关型可控避雷器,包括:避雷器受控部、晶闸管阀体、第一连接模块和第二连接模块,避雷器受控部第一端通过第一连接模块与晶闸管阀体第一端电连接,避雷器受控部第二端通过第二连接模块与晶闸管阀体第二端电连接,第一连接模块根据断开指令断开,向第二连接模块发送第一连接模块断开的第一反馈信号,第二连接模块根据第一反馈信号将晶闸管阀体从第一位置旋转至第二位置,当接收到表征晶闸管阀体更换完毕的第二反馈信号时,将晶闸管阀体从第二位置旋转回第一位置,向第一连接模块发送第三反馈信号,第一连接模块根据第三反馈信号闭合,实现了晶闸管阀体的带电检修,提高了系统的可靠性和抗风险能力。
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公开(公告)号:CN108777219A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810403845.3
申请日:2018-04-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种双柱磁通直接耦合可控电抗器,所述可控电抗器包括铁芯和边轭,所述铁芯包括:单相铁芯,和/或由三个所述单相铁芯组成的三相铁芯;所述单相铁芯包括:设置于边轭中的铁芯柱,所述铁芯柱的径向外侧设有位于边轭中的绕组;所述边轭包括:矩形边轭,和/或由三个矩形边轭共用一端形成的组合边轭;所述绕组包括:设于每个铁芯柱径向外侧的1个控制绕组和沿铁芯径向设于2个控制绕组外侧的1个网侧绕组。本发明提供的可控电抗器可以实现双柱励磁磁通的直接耦合,有效减小了回路等效电感和时间常数,减少了双绕组间的绝缘空间需求,减小了线圈和油箱的体积和重量,同时大大提高了响应速度。
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公开(公告)号:CN113381415B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110791443.7
申请日:2021-07-13
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
摘要: 本发明公开一种低频输电调压方法、系统及电子设备,其中,方法包括:分别监测工频电网所在侧端的第一输出电压值和/或低频电网所在侧端的第二输出电压值;增加第一换流变压器的一次侧绕组匝数;和/或,减少第二换流变压器的一次侧绕组匝数。监测多个换流子模块的当前状态;根据当前状态,确定多个换流子模块的当前投入数量;根据输电线路处于安全运行状态时的多个换流子模块的预设投入数量、预设冗余数量以及当前投入数量,调整AC/AC换流器的当前输出电压至目标输出电压。另外,当换流器子模块无法满足替补的情况下,还可以调整换流变压器实现换流子模块阵容稳定运行。
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公开(公告)号:CN114021508A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111305103.5
申请日:2021-11-05
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司检修公司
IPC分类号: G06F30/331 , G06F30/23
摘要: 基于宽频等值电路模型的电压调节器冲击过电压计算方法,其目的是提供一种有源电压调节器宽频等值电路模型及冲击过电压计算方法,该方法能够快速准确的计算雷电和操作冲击电压下换流变压器和有源电压调节器的过电压分布,以克服现有技术的缺陷。该计算方法包括有源电压调节器的拓扑结构,生成有源电压调节器的等效接线原理图、建立换流变压器和有源电压调节器中取能变压器、功率模块的宽频等值电路模型、计算换流变压器和取能变压器宽频等值电路模型及功率模块宽频等值电路模型中的各个参数值。本发明与直流系统仿真相比,采用有源电压调节器冲击过电压计算方法,计算量小且耗时短,而且揭示了换流变压器和有源电压调节器雷电和操作冲击电压下的等效特性。
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公开(公告)号:CN113300330A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110719913.9
申请日:2021-06-28
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
摘要: 本发明公开一种模块化多电平变换器及其控制方法、存储介质及电子设备,其中模块化多电平变换器包括:位于工频侧的多相交流电压输入端、多组电平变换控制单元和位于低频侧的多相交流电压输出端,在每个桥臂支路上设置有多个电平变换子模块,在每个电平变换子模块的输出端并联连接第一过电压保护器件,每个桥臂支路的输入端与输出端通过至少一个第二过电压保护器件连接,每个电平变换子模块的输出端还并联连接调压可控器件。本发明可以实现在第一过电压保护器件、第二过电压保护器件执行过电压保护不当的情况下,基于调压可控器件可最终确保当整个模块化多电平变换器发生过电压故障时使其仍旧处于安全状态。
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公开(公告)号:CN111653424B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010639349.5
申请日:2020-07-06
申请人: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种三绕组高频降压变压器的绕组间距离确定方法及系统。该方法包括:获取高压绕组与铁心内柱间的距离;确定高压绕组与中压绕组间的距离;确定中压绕组区域漏磁能量;确定中压绕组和低压绕组间的距离;确定低压绕组与铁心内柱之间的距离;判断低压绕组与铁心内柱之间的距离与距离设计值的差值是否小于设定阈值;若是,将高压绕组与中压绕组之间的距离确定为高压绕组与中压绕组之间的最终距离,将中压绕组和低压绕组之间的距离确定为中压绕组和低压绕组之间的最终距离;若否,更新高压绕组与铁心内柱之间的距离,重新计算低压绕组与铁心内柱之间的距离。本发明可以适用于三绕组高频降压变压器,指导工程中三绕组高频降压变压器的设计。
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公开(公告)号:CN111030311A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911355141.4
申请日:2019-12-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种串行无线能量传输装置,包括发送模块、中继模块和接收模块;发送模块、中继模块和接收模块依次排列,且均包括线圈,发送模块、中继模块和接收模块均通过线圈实现能量的无线传输;发送模块、中继模块和接收模块之间通过线圈实现磁耦合,提高了绝缘水平,减少了局部放电的情况,串行无线能量传输装置连接的负载之间相互独立,不容易导致供电故障;通过线圈之间磁耦合的非接触方式实现能量传输,传输效率高,且保证了体积的紧凑性和良好的电磁兼容性;各个中继模块之间的能量传递过程中通过补偿电容提高整个装置的功率因数,实现各级负载互相独立,负载之间互不影响,保证各级负载功率灵活条件而不影响送能装置整体性能。
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公开(公告)号:CN110890794A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911166040.2
申请日:2019-11-25
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
摘要: 本发明公开一种电源复合取能电路及静止同步串联补偿装置,其中电源复合取能电路包括:取能电源;电流取能互感器,分别与取能电源连接;第一泄放电阻,第二泄放电阻,可控开关器件,开关互锁电路,开关互锁电路分别与取能绕组和第二泄放电阻连接;电源接口,分别与开关互锁电路和可控开关器件;电源充电模块,与第二泄放电阻、开关互锁电路和电源接口连接;第一直流电压隔离模块,与电源充电模块连接;第二直流电压隔离模块,通过电源接口与可控开关器件连接;电源放电模块,与第一直流电压隔离模块连接。本发明通过上述电路结构可以提供电压、电流两种不同的复合取能方式,实现在电流与电压之间自动平滑切换,避免过电压现象发生,确保电路安全。
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公开(公告)号:CN110492476A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910711798.3
申请日:2019-08-02
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
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 一种含有通讯设备的环网控制器及控制方法,包括:避雷器、开关设备、控制设备和通讯设备;所述避雷器与所述开关设备并联;所述通讯设备与所述控制设备连接,用于实时接收环网电路合环时产生的分闸信号;所述控制设备与所述开关设备连接,用于采集环网电路数据,并根据环网电路数据和接收到的分闸信号,控制所述开关设备分闸或合闸;所述避雷器,用于进行过电压保护;所述开关设备用于构造断点和消除断点,承担相应的电压差。通过在环网电路中安装本方案的环网控制器,可以实现在线路的倒闸操作时,先合环后解环,开关设备通过在合环时构造断点且在解环时消除断点,有效地消除了环网电路产生的合环冲击电流,解决了因线路检修时等原因在转移线路负荷过程中的停电问题,提高了重要负荷的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN109104097A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810999485.8
申请日:2018-08-30
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
IPC分类号: H02M5/458
摘要: 本发明公开了一种高频变压器运行试验装置,通过调节高频电压产生单元,输出的电压波形为等幅值的高频方波或不同幅值的纺锤形正弦调制方波。通过串联、并联输出端子,输出串联三个单相电压、并联三个单相电压、两相电压或三相电压,输出端可接三相变单相高频变压器、两相变单相高频变压器、或单相变单相高频变压器,输出端接线灵活能满足单相、两相以及三相高频变压器的试验需求。根据不同的应用场景,通过对地电位支撑单元电源改变输出端对地电位,真实模拟不同工况下高频变压器的运行状态。高频逆变模块通过多个桥臂错位输出,提高输出电压的等效频率,用常规的IGBT功率器件即可实现,降低对功率器件频率的要求,提高了器件乃至整个装置的可靠性。
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