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公开(公告)号:CN118889510A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410933704.8
申请日:2024-07-12
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本申请公开了一种分址级联直流输电系统及故障处理方法,属于直流输电技术领域,本申请的系统包括:通过直流输电线路连接的送端换流站组与受端换流站组,送端换流站组与受端换流站组均包括双直流极,双直流极中每一直流极均包括两个串联的换流器;双直流极中的至少一直流极的两个换流器分址建设于高端换流站与低端换流站内;高端换流站与直流输电线路连接,低端换流站与高端换流站连接;高端换流站包括第一双极区设备,低端换流站包括第二双极区设备,第一双极区设备的一端与高端换流站内的换流器相连,另一端接地;第二双极区设备的一端与低端换流站内的换流器相连,另一端接地。本申请能够有效解决系统在不同运行工况下双极区故障的切除问题。
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公开(公告)号:CN112952886B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110122014.0
申请日:2021-01-29
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开一种混合级联直流系统的交流故障穿越方法,包括:所述混合级联直流系统逆变侧发生交流系统故障时,根据逆变侧交流系统的故障类型、故障严重程度以及混合直流系统的运行工况确定是否生成移相信号;如逆变侧生成移相信号,则将其传送给整流侧;整流侧收到移相信号后,执行相应移相命令。从而临时降低整流侧功率,避免逆变侧电压源型换流器出现直流过压,实现交流系统故障穿越。本发明同时公开了相应的控制系统。本发明能够有效处理混合级联直流系统中,逆变侧电压源型换流器因交流系统故障引起的直流过压问题,避免并联耗能回路承受过大能量,保证直流系统和设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111697546B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010523007.7
申请日:2020-06-10
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开一种换相失败加速保护方法及系统,属于高压/特高压直流输电领域。该方法包括如下步骤:(1)配置换相失败加速保护双极段、单极段、单层段和单换流器段;(2)配置功率锁存器;(3)采用功率锁存器输出的功率值与对应功率定值和允许最大换相失败次数定值做加速保护逻辑判断,当特定换相失败次数超过定值次数后,换流器输出相应的保护动作信号;(4)根据各换流器中各段保护的动作信号,选择性地执行双极闭锁、单极闭锁、单层闭锁或单换流器闭锁。本发明可以同时实现双极、单极、单层、单换流器发生连续换相失败时的快速保护,达到了及时切除故障换流器,保证电网系统安全稳定运行的目的。
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公开(公告)号:CN111697543B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010424207.7
申请日:2020-05-19
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种多VSC并联结构的直流输电系统闭锁方法,该方法以换流器直流侧套管CT测点IDCP和IDCN为界,将VSC换流器区划分为VSC换流变阀侧区域内和区域外两部分。配置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型三种保护,分别用于VSC换流变阀侧区域内、VSC换流变阀侧区域外和整个VSC换流器区发生故障时的保护。Ⅰ型保护动作时,故障换流器立即闭锁并跳交流开关,非故障换流器执行延时闭锁策略;仅Ⅱ型保护、Ⅲ型保护动作时,故障换流器立即闭锁并跳交流开关,非故障换流器执行顺序闭锁策略。本发明解决了VSC换流变阀侧区域内故障时闭锁的过压问题,以及VSC换流变阀侧区域外故障闭锁的快速性问题,可以有效降低对设备的损害,减少VSC阀和避雷器等一次设备的制造成本,提高设备的运行寿命。
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公开(公告)号:CN113517711A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010273121.9
申请日:2020-04-09
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种故障控制装置、混合直流输电系统及故障处理方法。故障控制装置包括:阻尼单元、第一开关和第二开关;所述阻尼单元与第二开关并联后与第一开关串联。在检测到直流故障时,控制电流源型换流器单元投入旁通对,操作故障控制装置闭合第一开关,接入阻尼单元,检测所述混合直流换流器端口电信号,当所述电信号正常时,闭合所述故障控制装置的第二开关或者继续保持所述故障控制装置的第二开关为断开状态。本发明具有成本损耗低,能够有效处理混合直流输电系统的直流输电线路故障,并能在故障恢复后实现直流功率的快速恢复,避免直流电压电流过冲,更好的保护交直流输电系统的安全。
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公开(公告)号:CN112582994A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011323404.6
申请日:2020-11-23
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本申请提供混合级联直流系统的直流过压控制方法及控制系统。所述混合级联直流系统包括整流侧和逆变侧,逆变侧包括串联连接的一组电流源型换流器和一组电压源型换流器,所述控制方法包括:混合级联直流系统过压时,生成电压源型换流器直流过压信号并发送给逆变侧电流源型换流器和整流侧;基于电压源型换流器直流过压信号,将逆变侧电流源型换流器的控制模式临时锁定为定直流电圧控制,避免进入定直流电流控制模式;基于电压源型换流器直流过压信号,计算整流侧功率减小值;将整流侧直流功率参考值降低整流侧功率减小值;当判断直流过压信号消除后,将整流侧直流功率参考值恢复正常值,逆变侧电流源型换流器控制模式解除临时锁定。
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公开(公告)号:CN109510177B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710827867.8
申请日:2017-09-14
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种直流输电线路的电压突变量保护方法:步骤1、采集本极直流线路电压UDL、本极直流线路电流IDL,以及对极直流线路电压UDL_OP;步骤2、根据采集的数据进行数据处理,包括:a)根据UDL和UDL_OP提取两极直流线路电压共模分量UCOM,并计算两极直流线路电压共模分量UCOM的变化量ΔUCOM;b)计算本极直流线路电压的变化量;c)计算本极直流线路电流的变化量;步骤3、当两极直流线路电压共模分量UCOM的变化量ΔUCOM、本极直流线路电压的变化量和本极直流线路电流的变化量均满足各自判据时,则判定直流线路发生故障;步骤4、电压突变量保护动作。能有效地防止故障极线路对非故障极线路电磁感应的影响而引起的非故障极电压突变量保护误动。
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公开(公告)号:CN108306274B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201810154844.X
申请日:2018-02-23
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种电磁式电压互感器铁磁谐振消除的控制方法,实时计算电压互感器开口三角绕组电压中所包含的三分频、二分频和三倍频谐波分量和工频分量,当其值超过对应谐振判据的设定值时,依据谐振频率的不同,对并接于电压互感器开口三角绕组两端的电子开关消谐回路,分别设置相应的单次导通持续时间、相邻导通状态间隔时间和最大触发导通次数,通过差异化的脉冲式导通控制方法,提高消谐有效性和成功率。
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公开(公告)号:CN109510177A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710827867.8
申请日:2017-09-14
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种直流输电线路的电压突变量保护方法:步骤1、采集本极直流线路电压UDL、本极直流线路电流IDL,以及对极直流线路电压UDL_OP;步骤2、根据采集的数据进行数据处理,包括:a)根据UDL和UDL_OP提取两极直流线路电压共模分量UCOM,并计算两极直流线路电压共模分量UCOM的变化量ΔUCOM;b)计算本极直流线路电压的变化量;c)计算本极直流线路电流的变化量;步骤3、当两极直流线路电压共模分量UCOM的变化量ΔUCOM、本极直流线路电压的变化量和本极直流线路电流的变化量均满足各自判据时,则判定直流线路发生故障;步骤4、电压突变量保护动作。能有效地防止故障极线路对非故障极线路电磁感应的影响而引起的非故障极电压突变量保护误动。
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公开(公告)号:CN112834862B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN201911167677.3
申请日:2019-11-25
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种分布式配电网的测试方法,所述配电网包括多个配电网节点以及与所述每个配电对应的测试仪,所述测试仪连接对应的配电网终端,所述方法包括:采集所述多个配电网节点中当前配电网节点的断路器位置信息;接收所述多个配电网节点中不同于所述当前配电网节点的其他配电网节点的断路器位置信息以及配电网网络架构信息;以及基于所述当前配电网节点的断路器位置信息、所述其他配电网节点的断路器位置信息和所述配电网网络架构信息,计算并输出所述当前配电网节点的模拟量。本发明还涉及一种用于分布式于配电网的测试仪。根据本发明的上述配电网终端测试方法,降低了测试过程的复杂度,提升系统测试的整体效率,满足配电网系统测试的要求。
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