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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: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。
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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:CN114531039A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210172906.6
申请日:2022-02-24
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: 本发明提供的一种应用于CLLC直流变压器参数设计方法及系统,该方法包括:获取CLLC直流变压器各参数设计偏离值;基于各参数设计偏离值,获取多组参数设计初始值;根据多组参数设计初始值及预设函数表达式,计算得到CLLC直流变压器的初始电感比;基于初始电感比,确定电感比选取区间;基于电感比选取区间,选取多个电感比,将多个电感比分别带入预设函数表达式中,得到多个电感比各自对应的品质因数;基于CLLC直流变压器电压增益的变化趋势,选取电感比及品质因数。将元器件偏差作为考虑因素,得到品质因数与电感比值的约束条件,使得当谐振电感和谐振电容偏离设计值时,输出的电压仍在满足设计要求的范围之内。
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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:CN113036950A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110215210.2
申请日:2021-02-25
申请人: 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种恒流送能装置,包括:发射模块、中继模块及接收模块相互之间依次通过无线耦合的非接触方式连接,发射模块将能量依次发送给中继模块和接收模块;中继模块包括多个中继单元,每个中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,每个中继单元和接收模块均连接一个负载连接;每个中继单元通过其内部的补偿回路对接收的能量进行补偿,同时为全部负载提供具有相同电流参数的电能。本发明的每个中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,减小了装置体积,发射模块将能量依次发送至各中继单元和接收模块,且每个中继单元通过其内部的补偿回路对接收的能量进行补偿,从而实现为全部负载提供恒流电能,提升装置容量和能量传输输出能力。
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公开(公告)号:CN112821580A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110214236.5
申请日:2021-02-25
申请人: 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种恒压传输装置,包括:发射模块、接收模块及中继模块,发射模块、中继模块及接收模块相互间依次通过无线耦合的非接触方式连接,发射模块将能量依次发送给中继模块和接收模块;中继模块包括多级中继单元,各级中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,各级中继单元和接收模块均连接一个负载;各级中继单元均包括补偿回路,当前中继单元通过其补偿回路对发射模块或上一级中继单元发送的能量进行补偿,以为各个负载提供具有相同电压参数的电能;当前中继单元的补偿回路均包括:接收补偿回路及发射补偿回路。本发明通过无线耦合的非接触方式串行连接,减小装置体积,实现为全部负载提供恒压电能,提升装置容量和能量传输能力。
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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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