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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
Applicant: 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
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN113098295A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110374367.X
申请日:2021-04-07
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种交交变换器,包括:第一电压变换装置,其第一端连接第一交流系统;第二电压变换装置,其第一端连接第二交流系统;频率变换装置,分别与第一电压变换装置的第二端和第二电压变换装置的第二端连接;其中,第一电压变换装置的变压比根据频率变换装置的容量、器件最大通流能力、以及第一交流系统的电压确定;第二电压变换装置的变压比根据频率变换装置的容量、器件最大通流能力、以及第二电网的电压确定。通过实施本发明,可以控制输入至频率变换装置中的电压数值,进而提高频率变换装置的使用效率,实现电能在两个电网之间的双向流动。
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公开(公告)号:CN111276964A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201911242731.6
申请日:2019-12-06
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种基于独立相电流控制的电力电子变压器。本发明通过测量公共直流侧电压、公共直流侧电压的参考值、以及电网侧线电压,为独立相电流控制系统提供数据依据。由此,本发明的独立相电流控制系统能够通过引入零序电流修正量来实现对三相负荷不平衡的所对应的三相电流的独立解耦控制,并通过前馈导纳补偿控制系统输出调制比,根据该调制比通过SPWM控制器对变压器系统的任意相电流进行调节。本发明不论交流系统对称与否,均能自适应保证PET系统三相间以及各子模块电容电压的稳定控制。本发明在保持供电可靠性的同时,实现了单级统一控制。
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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
Applicant: 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
Inventor: 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
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN109462225B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201811105474.7
申请日:2018-09-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC: H02J3/00 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明实施例提供了一种串联型补偿装置的绝缘配合方法及系统,该方法包括:确定待测串联型补偿装置的拓扑结构及其接入系统的系统参数及运行方式,并对其进行过电压分区,根据过电压分析区域及运行工况构建仿真工况,建立过电压仿真分析模型,在各过电压分析区域内,根据过电压仿真分析模型对不同预设故障类型进行仿真计算,确定各过电压分析区域内安装的各避雷器的持续运行电压值和各避雷器的个数,根据预设绝缘配合系数及持续运行电压值,确定待测串联型补偿装置的安全工作电压。该方法具有适应范围广,实际工程应用价值高的特点,实现了对过电压的准确计算及避雷器绝缘配合,保障了补偿装置的安全运行,提高了整个输电系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110148945B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910403462.0
申请日:2019-05-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于低频输电系统的接地隔离装置,包括:第一交流电网,设置在海岛上;第二交流电网,设置在海岸上;输电线缆,用于第一交流电网和第二交流电网建立连接;接地隔离装置,设置在第一交流电网与第二交流电网之间;AC/AC变频装置,输入端通过输电线缆与接地隔离装置连接,输出端与第二交流电网连接,用于将第一交流电网的第一频率三相电压转换为第二频率三相电压,第一频率小于第二频率。本发明通过设置接地隔离装置可以降低低频输电系统在输电过程中出现过电压的现象,进而降低低频输电系统的接地隔离装置的绝缘水平,确保低频输电系统的进行低频输电的安全性,同时,合理的接地隔离装置的接线方式,可以隔绝非对称故障产生的零序电流。
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公开(公告)号:CN109462225A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811105474.7
申请日:2018-09-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种串联型补偿装置的绝缘配合方法及系统,该方法包括:确定待测串联型补偿装置的拓扑结构及其接入系统的系统参数及运行方式,并对其进行过电压分区,根据过电压分析区域及运行工况构建仿真工况,建立过电压仿真分析模型,在各过电压分析区域内,根据过电压仿真分析模型对不同预设故障类型进行仿真计算,确定各过电压分析区域内安装的各避雷器的持续运行电压值和各避雷器的个数,根据预设绝缘配合系数及持续运行电压值,确定待测串联型补偿装置的安全工作电压。该方法具有适应范围广,实际工程应用价值高的特点,实现了对过电压的准确计算及避雷器绝缘配合,保障了补偿装置的安全运行,提高了整个输电系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN108321805A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810166422.4
申请日:2018-02-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN110112731B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910407890.0
申请日:2019-05-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
Abstract: 本发明公开一种输电系统,包括:海上用电平台,交流系统,海上供电平台,新能源发电基地,多个第一AC/AC变频装置,用于将输电线路中的第一频率三相电压转换为第二频率三相电压;多个第二AC/AC变频装置,用于将输电线路中的第二频率三相电压转换为第一频率三相电压,第一频率小于第二频率;输电线缆,通过第一AC/AC变频装置和/或第二AC/AC变频装置分别与新能源发电基地和/或交流系统和/或海上用电平台和/或海上供电平台建立连接。本发明中输电系统通过采用低于第一频率的输电频率成倍提升线路的输送容量,提高了传输距离,同时利用新能源发电基地进行组网发电可以减少能约损耗,有利于环保建设,保障居民能够健康生活。
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公开(公告)号:CN112803417A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110364733.3
申请日:2021-04-06
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种输电系统,包括:至少一个第一变频装置,若干个第二变频装置;第一变频装置的第一端与第一系统相连接,包括:第一变压器、第一换流阀、第二变压器,换流阀用于将第一系统的第一频率电压变换为第二频率电压,第二频率与第一频率不同;第二变频装置的第一端与第一变频装置的第二端通过传输线缆相连接,包括:第三变压器、第二换流阀、第四变压器,第二换流阀用于将第二频率电压变换为第三频率电压,所述第一换流阀及第二换流阀分别设置有直流端口,第二变频装置第二端与第二系统相接。通过实施本发明,结合换流阀两端分别设置变压器,实现电能在工频与低频之间的变换,实现电能的远距离、大容量传输,可以降低输出端的电压波动。
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