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公开(公告)号:CN107846004A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710919564.9
申请日:2017-09-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: H02H9/02
CPC分类号: H02H9/02
摘要: 本发明公开了一种柔性直流输电系统中启动冲击电流和变压器励磁涌流综合抑制方法及实现装置,其中,该方法包括:获取柔性直流输电系统中用于抑制启动冲击电流所需的第一最小电阻值;获取柔性直流输电系统中用于抑制变压器励磁涌流所需的第二最小电阻值;从第一最小电阻值和第二最小电阻值中选择较大的电阻值;如果换流站联接变压器网侧出线为GIS,则将该较大的电阻值对应的电阻设置于交流断路器中;如果换流站联接变压器网侧出线为AIS,则将该较大的电阻值对应的电阻设置于交流断路器中,或者作为单独的电阻器设备。解决了现有技术中不能对柔性直流输电系统启动冲击电流和变压器励磁涌流进行综合抑制的问题。
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公开(公告)号:CN107846004B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710919564.9
申请日:2017-09-30
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 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 本发明公开了一种柔性直流输电系统中启动冲击电流和变压器励磁涌流综合抑制方法及实现装置,其中,该方法包括:获取柔性直流输电系统中用于抑制启动冲击电流所需的第一最小电阻值;获取柔性直流输电系统中用于抑制变压器励磁涌流所需的第二最小电阻值;从第一最小电阻值和第二最小电阻值中选择较大的电阻值;如果换流站联接变压器网侧出线为GIS,则将该较大的电阻值对应的电阻设置于交流断路器中;如果换流站联接变压器网侧出线为AIS,则将该较大的电阻值对应的电阻设置于交流断路器中,或者作为单独的电阻器设备。解决了现有技术中不能对柔性直流输电系统启动冲击电流和变压器励磁涌流进行综合抑制的问题。
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公开(公告)号:CN108879749A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710337483.8
申请日:2017-05-15
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明提供了一种柔性直流输电系统的可靠性评估方法和装置,该法包括按构建的柔性直流输电系统可靠性模型,计算可靠性模型子系统的状态频率和概率;根据该状态频率和概率确定的运行容量概率频率、可靠性指标和系统不可用率评估系统的可靠性;该装置包括计算单元和评估单元。本发明提供的技术方案通过对柔性直流系统的可靠性评估,能有效辨识柔性直流输电系统的薄弱环节,并提出可行的增强型方案,能确保可靠性成本效益。
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公开(公告)号:CN110323721A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810289488.2
申请日:2018-03-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明提供了一种机械自激振荡型直流断路器、参数确定方法和装置,机械自激振荡型直流断路器包括控制模块以及并联的机械开关支路、振荡支路和吸收支路,采用了较少的器件,体积小且造价低。本发明确定的参数包括控制模块的动作时间、机械开关支路中机械开关的响应动作时间、振荡支路中振荡电容C和振荡电感L的取值范围,为机械式直流断路器参数选型提供可靠的途径,同时本发明基于机械自激振荡型直流断路器开断特性比较分析振荡支路不同RLC参数对断路器开断过程的影响,从而优化振荡支路参数;还分析机械自激振荡型直流断路器不同开断时序对直流开断的影响规律,从而确定开断故障电流时机械开关支路和振荡支路的最优配合时序。
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公开(公告)号:CN110323721B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201810289488.2
申请日:2018-03-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明提供了一种机械自激振荡型直流断路器、参数确定方法和装置,机械自激振荡型直流断路器包括控制模块以及并联的机械开关支路、振荡支路和吸收支路,采用了较少的器件,体积小且造价低。本发明确定的参数包括控制模块的动作时间、机械开关支路中机械开关的响应动作时间、振荡支路中振荡电容C和振荡电感L的取值范围,为机械式直流断路器参数选型提供可靠的途径,同时本发明基于机械自激振荡型直流断路器开断特性比较分析振荡支路不同RLC参数对断路器开断过程的影响,从而优化振荡支路参数;还分析机械自激振荡型直流断路器不同开断时序对直流开断的影响规律,从而确定开断故障电流时机械开关支路和振荡支路的最优配合时序。
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公开(公告)号:CN105515036B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201510961993.3
申请日:2015-12-21
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供一种柔性环网控制器容量设计方法,包括以下步骤:确定柔性环网控制器逆变侧的额定容量;确定柔性环网控制器整流侧的额定容量;确定柔性环网控制器等值换流电抗;确定柔性环网控制器容量设计是否合理。本发明不仅考虑正常功率输送需求、n‑1故障时紧急有功支援需求和动态无功功率支撑需求,还将考虑了柔性环网控制器的损耗,最后还通过IGBT通流能力校核,设计全面、工程针对性强,极具应用推广价值;在分区电网中某一路线路发生故障时,能够凭借自身有功功率快速可控的特点,为分区电网提供紧急有功支援,对于维持分区电网安全稳定运行意义重大;换流电抗大小与IGBT通流水平可配合达到最优,技术经济性显著。
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公开(公告)号:CN111091252A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201811234018.2
申请日:2018-10-23
申请人: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明涉及海上风电场柔性直流送出系统综合效益评价方法与系统,包括:分别构造由技术方案集合及影响因素集合组成的元素组之间的权矩阵和由各技术方案及影响因组成的元素之间的超矩阵,基于构造的权矩阵和超矩阵计算极限加权超矩阵,得到各技术方案的权重值,基于得到的各技术方案的权重值对所述大规模海上风电场柔性直流送出系统中各方案进行评价。本发明为海上风电场柔性直流送出系统综合效益评价方法与系统,可以在大量的方案中,整合存在复杂的依赖和反馈关系的因子,对所有的技术方案进行综合效益的评价,最终确定合理的技术方案,解决了网络层次结构内部指标的依赖性和反馈性,提高了决策的科学性。
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公开(公告)号:CN106921172B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201511001333.7
申请日:2015-12-28
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种柔性环网控制器的拓扑结构,包括换流变压器、第一换流器和第二换流器;第一换流器通过换流变压器接入交流系统,第二换流器直接接入交流系统;所述换流变压器的网侧绕组采用星型连接,阀侧绕组采用三角型连接;第一换流器的每相桥臂均由半桥子模块串联组成;第二换流器的每相桥臂由半桥子模块和全桥子模块串联组成,该半桥子模块和全桥子模块的数量比为1:1。与现有技术相比,本发明提供的一种柔性环网控制器的拓扑结构,省去了一组换流变压器和一端接地系统,节省了柔性环网控制器的占地面积,实现了紧凑化设计;利用单一侧的换流变压器,阻断了零序电流和正常运行时直流偏磁电流的通路,提高了柔性环网控制器的可靠性。
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公开(公告)号:CN106921172A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201511001333.7
申请日:2015-12-28
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种柔性环网控制器的拓扑结构,包括换流变压器、第一换流器和第二换流器;第一换流器通过换流变压器接入交流系统,第二换流器直接接入交流系统;所述换流变压器的网侧绕组采用星型连接,阀侧绕组采用三角型连接;第一换流器的每相桥臂均由半桥子模块串联组成;第二换流器的每相桥臂由半桥子模块和全桥子模块串联组成,该半桥子模块和全桥子模块的数量比为1:1。与现有技术相比,本发明提供的一种柔性环网控制器的拓扑结构,省去了一组换流变压器和一端接地系统,节省了柔性环网控制器的占地面积,实现了紧凑化设计;利用单一侧的换流变压器,阻断了零序电流和正常运行时直流偏磁电流的通路,提高了柔性环网控制器的可靠性。
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公开(公告)号:CN106936140A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511020060.0
申请日:2015-12-30
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明涉及基于柔性直流与高压并联电容配合的无功调节装置及方法,多组高压并联电容器组与柔性直流输电系统连接于同一交流母线上,调度中心根据交流母线实际电压水平U、换流站实际无功功率输出Q0与标准电压进行比较并计算无功补偿容量Q;判定无功补偿容量Q是否大于单组高压并联电容组的最大无功补偿容量Qm,若小于,则全部无功功率由柔性直流换流站提供单组并联电容器的容量Qset,否则,剩余所需的无功补偿容量Qvsc2由柔性直流换流站提供。投切动作进行时,柔性直流换流站投入自身全部无功补偿容量,之后随着并联电容组的投入逐渐降低自身无功出力至Q‑(a×Qset),显著降低电容器过电压水平并降低设备的有功损耗。
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