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公开(公告)号:CN106295013B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201610663634.4
申请日:2016-08-12
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 , 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例公开了一种高压半导体器件的短期失效模型的建模方法,包括:根据高压半导体器件的内部元胞结构得到正常工作模型;建立根据所述高压半导体器件失效后的器件模型;检测所述高压半导体器件的工作参数;当所述工作参数满足失效边界条件时,从所述正常工作模型切换到所述失效后的器件模型。由此,可以有效地同时描述失效发展过程中的器件行为和器件失效的最终状态。
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公开(公告)号:CN113381415A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110791443.7
申请日:2021-07-13
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:CN109193705B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811358885.7
申请日:2018-11-15
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双馈风电机组次同步谐振抑制方法及装置,该方法包括:获得双馈风电机组的转子电压中的次同步谐振分量;对所述次同步谐振分量进行相位补偿,得到所述次同步谐振分量的补偿增量;将所述补偿增量叠加至双馈风电机组的转子电压参考值;对叠加后的转子电压参考值进行脉冲宽度调制,输出实际转子电压至双馈风电机组。本发明可以在实现针对双馈机组的风电机组次同步谐振抑制的同时降低设备和施工成本。
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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:CN109638789B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811265587.3
申请日:2018-10-29
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: 本发明实施例提供了一种柔性交直流互联系统的直流双极短路故障保护方法,应用于阀基控制器,该方法包括:获取柔性交直流互联系统各桥臂的桥臂电流及各子模块的电容电压;根据各桥臂的桥臂电流判断柔性交直流互联系统直流侧是否发生过电流;根据各子模块的电容电压判断柔性交直流互联系统直流侧是否发生欠电压;当柔性交直流互联系统直流侧发生过电流且发生欠电压时,判定柔性交直流互联系统发生直流双极短路故障,控制柔性交直流互联系统的换流阀闭锁。本发明实施例中的直流双极短路故障判别及保护完全由阀基控制器来实现,缩短了故障判断、通信及动作出口的总时间,有利于减少故障的扩散及对设备和系统的危害。
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公开(公告)号:CN109768585A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811647637.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种交直流系统及其解耦方法、保护设备,该解耦方法包括:获取换流器交流侧的交流电压;根据交流电压获取三相相电压的基波分量和三相相电压的直流分量。根据三相相电压的基波有效值、三相相电压的直流分量与对应的保护动作门槛值的大小关系进行交直流系统的电压保护。本发明的方案中,根据换流器交流侧的交流电压获取的三相相电压的基波分量和三相相电压的直流分量执行过压保护;根据换流器直流侧的直流电压获取正极直流电压基波分量、负极直流电压基波分量、正极直流电压直流分量和负极直流电压直流分量执行电压保护;从而实现将不经隔离变压器连接的交直流互联系统之间存在的强耦合解除。
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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:CN108711872B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201810434128.7
申请日:2018-05-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种分布式次同步振荡抑制系统及新能源输电系统,其中,分布式次同步振荡抑制系统包括:多个次同步振荡抑制装置,分别对应安装在多个新能源电场的出线端与汇流母线之间的输电线路上,用于采集所述输电线路上的电信号,并根据所述电信号分别对所述多个新能源电场的次同步振荡进行抑制;控制装置,用于根据电信号输出分配控制信号,以分配多个次同步振荡抑制装置的出力状况。通过分析各个输电线路的运行状况,进而对各个新能源电场的次同步振荡抑制装置的出力进行统一的调度分配,可以较为准确的并且较为有针对性的对各线路的次同步振荡进行抑制,对各新能源电场进行针对性抑制,抑制效果更好。
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公开(公告)号:CN108832616B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201810432842.2
申请日:2018-05-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 王英沛 , 于弘洋 , 刘宗烨 , 邓占锋 , 赵国亮 , 陆振纲 , 蔡林海 , 刘海军 , 宋洁莹 , 刘依晗 , 祁欢欢 , 李海峰 , 廖孟柯 , 付林 , 仝静 , 董力通
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种次同步振荡抑制装置及新能源输电系统,其中,次同步振荡抑制装置包括:电抗器,设置在汇流母线的出线端的输电线路与接地端之间;切换开关,设置在电抗器与接地端之间;次同步振荡抑制设备,设置在切换开关和汇流母线的出线端的输电线路之间;切换开关用于控制电抗器和次同步振荡抑制设备投入汇流母线的出线端的状态。通过切换开关使得汇流母线的出线端需要电抗器进行稳定系统电压时,将电抗器投入至汇流母线出线端;在发生次同步振荡时,将次同步振荡抑制设备投入汇流母线的出线端,对输电系统的次同步振荡进行抑制。不仅可以兼顾系统电压的稳定,还可以对次同步振荡进行抑制,最大化的利用了系统中电抗器资源,降低了成本。
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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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