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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
Applicant: 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: H02J3/36
Abstract: 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:CN110350574A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910467290.3
申请日:2019-05-31
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
Abstract: 本发明提供了一种海上风电经柔直接入系统的紧急功率控制方法和系统,包括:基于预先建立的通讯系统,接收系统调度中心发送的控制信号;根据控制信号的类型,启动对应的紧急功率控制方法;其中,紧急功率控制方法可作用于陆上制动电阻器和/或海上风电场交流系统;陆上制动电阻器设置于陆上换流站直流出口处。本发明利用柔性直流有功功率可快速独立调节的特点,设计出具备紧急功率控制方法,可有效调节注入主网系统的功率,提高了对海上风电控制的灵活性。
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公开(公告)号:CN112636387B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202011416023.2
申请日:2020-12-04
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种基于可控充电的海上全直流风电场柔性启动方法,全直流风电场包含至少一条汇集支路,每条汇集支路连接至少一个直流风电机组,各个汇集支路分别经第一隔离开关与汇集母线连接,直流升压站输入端经第二隔离开关与汇集母线连接,直流升压站输出端经第三隔离开关连接换流站,通过直流升压站根据预设斜率与充电时间的关系逐步充电的方式建立风电场直流汇集系统整体电压,在无需额外配置直流断路器和启动电阻的情况下,实现全直流风电场的安全、无冲击的柔性启动,保证全部隔离开关等电位闭合,确保启动过程中系统中不产生过电压及过电流。
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公开(公告)号:CN113270891A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110606583.2
申请日:2021-05-31
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种风电场经柔性直流输电并网系统的惯性控制方法及装置,该方法包括:获取交流系统频率;判断交流系统频率与预设频率的大小;当交流系统频率小于预设频率时,根据交流系统频率释放第一有功功率;根据第一有功功率判断交流系统实时有功功率和初始功率的差值;当差值大于零时,根据第一有功功率和差值释放第二有功功率;根据第一有功功率和第二有功功率对交流系统频率进行调节。通过实施本发明,第一有功功率提供的瞬时惯性支撑,避免了直接调节风电场控制系统时其响应及信号传输的延时。同时该惯性控制装置在释放第一有功功率后,进一步通过释放了第二有功功率,解决了柔性直流输电系统直流电容存储能量有限,支撑时间短的问题。
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公开(公告)号:CN112685904A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011642860.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 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
IPC: G06F30/20 , G06Q10/00 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电系统全寿命周期可靠性的确定方法及系统,包括:在柔性直流输电系统的全寿命周期内:利用影响和危害性分析FMECA以及危险与可操作性分析HAZOP分别对柔性直流输电系统进行分析,确定所述柔性直流输电系统中各关键设备的故障模式和潜在风险;对所述柔性直流输电系统中各关键设备的故障模式和潜在风险,以及所述柔性直流输电系统的当前维护策略采用可靠性、可用性、可维护性和安全性RAMS分析,确定所述柔性直流输电系统的可靠性和备品备件。本发明在柔性直流输电系统的全寿命周期内计算可靠性时,考虑了当前维护策略进而提高了可靠性的计算结果。
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公开(公告)号:CN112636388A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011416894.4
申请日:2020-12-04
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种基于场侧端口启动电阻的海上全直流风电场及启动方法,全直流风电场包含至少一条汇集支路,每条汇集支路连接至少一个直流风电机组,各个汇集支路的正极子支路和负极子支路分别连接第一电阻、第二电阻,第一电阻、第二电阻分别经第一隔离开关的正负极,与汇集母线的正负极连接,直流升压站输入端经第二隔离开关与汇集母线连接,直流升压站输出端经第三隔离开关连接换流站。本发明通过在各个汇集支路的正极子支路和负极子支路分别设置第一电阻、第二电阻,通过判断第一电阻、第二电阻的端口电压及电流是否满足约束条件,当其满足时,启动直流风电机组工作,从而实现在不依赖直流断路器的情况下实现全直流风电场的安全启动。
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公开(公告)号:CN112600185A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011252845.1
申请日:2020-11-11
Applicant: 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
Abstract: 本发明提供一种柔性直流输电系统直流侧谐波控制方法和装置,计算直流线路上任一点的谐波电压和谐波电流;计算电压纹波系数和电流纹波系数;对柔性直流输电系统直流侧谐波进行控制,本发明不仅能够对柔性直流输电系统直流侧产生的低频谐波进行控制,还能够对其他频率范围的谐波进行控制,适用范围广;大大减少了每次分析直流线路上各点谐波而必须重新测量直流线路两侧系统在不同运行方式下谐波阻抗的工作量,提高了计算效率,且得到的电压纹波系数和电流纹波系数可靠性高,等效谐波阻抗测量方法原理简单,易于实施,另外本发明适用范围广泛,适用于各种直流侧拓扑结构和混合线路场景下的柔性直流输电系统。
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公开(公告)号:CN110492515A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910633268.1
申请日:2019-07-12
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电工程的验证方法及系统,包括:基于柔性直流输电工程中交流系统接入柔性直流换流站时公共接入点PCC处的运行参数,获得不同工况下交流系统和柔性直流换流站在PCC点产生的多次谐波电压;对同一工况下所述交流系统和柔性直流换流站在PCC点产生的同次谐波电压进行叠加,获得叠加后的谐波电压并提取所有工况下PCC点的最大谐波电压;基于所有工况下PCC点的最大谐波电压和预设标准的关系,验证柔性直流输电工程的性能结果。本发明提供了一种检验设计的柔性直流输电工程的性能是否符合要求的方法。
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公开(公告)号:CN113777403A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110875415.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC: G01R27/08
Abstract: 本申请提供一种柔性直流输电系统谐波阻抗的扫频方法和装置,将柔性直流输电系统的运行工况输入扫频模型对柔性直流输电系统进行仿真,得到柔性直流输电系统并网点的仿真量测电压和仿真量测电流,确定柔性直流输电系统的谐波阻抗,扫频模型包括谐波电压源模块,谐波电压源用于为柔性直流输电系统提供等间隔不同频率的谐波电压。相比单谐波源注入扫频,本申请提供的技术方案可大幅度提高柔性直流输电系统谐波阻抗的扫频效率,节省了扫频时间,同时又能保证扫频结果的精度,且扫频模型利用了等间隔谐波电压源,便于实施。
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公开(公告)号:CN112615360A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011488224.3
申请日:2020-12-16
Applicant: 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
Abstract: 本发明提供了一种柔性直流输电系统的接地装置,将接地装置设置于柔性直流输电系统的交流侧,电抗装置为分体式结构,和/或电阻装置为分体式结构;电抗装置包括:三个单相相电抗器,和/或电阻装置包括三个单相相电阻器;同相位的单相相电抗器和单相相电阻器串联连接后,采用星接法与接地模块连接。本发明安装分体式的电抗器和电阻器,每相电抗器与相电阻器串联后再星接,解决了损耗功率大,直流侧接地大电阻的散热及运行可靠性等问题;实现了模块化多电平柔性直流输电系统均压功能,保证系统电压不产生浮动和漂移;减少了模块化多电平柔性直流输电系统的功率损耗,提升了模块化多电平柔性直流输电系统控制的可靠性。
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