一种柔直变压器的耐受电压计算方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN115906512A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211633856.3

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/10 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种柔直变压器的耐受电压计算方法、装置、设备和介质,响应于接收到的用户请求信息,确定用户请求信息对应的对称单极柔性直流输电系统并获取对应的目标输入参数和电压模型构建参数,采用电压模型构建参数构建瞬时电压模型,采用目标输入参数输入瞬时电压模型,生成对应的绝缘耐受电压数据,按照对称单极柔性直流输电系统内柔直变压器的设备类型检索预设的裕度系数键值对数据库,匹配绝缘耐受电压数据对应的目标裕度系数,采用绝缘耐受电压数据与目标裕度系数计算目标耐受电压;解决现有的方法会存在建模结构复杂、为了考虑联接变设备绝缘水平需要将整个直流系统进行建模,且工况扫描工作量大、计算速度慢、效率低的的技术问题。

    一种限制直流输电系统双十二脉动中点谐振的电路

    公开(公告)号:CN108667065B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201810843210.5

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明专利公开了一种限制直流输电系统双十二脉动中点谐振的电路包括结构相同的上十二脉动的阀组以及下十二脉动的阀组,所述上十二脉动的阀组以及下十二脉动的阀组串联,所述上十二脉动的阀组以及所述下十二脉动的阀组在电路结构中对称,所述上、下十二脉动阀组两端并联有直流滤波器,所述直流滤波器包括第一电容组、第二电容以及第三电容,所述第一电容组、第二电容以及第三电容串联,所述第一电容组包括上第一电容以及下第一电容,所述上第一电容与下第一电容串联,所述上十二脉动阀组与下十二脉动阀组的中点连接在上第一电容以及下第一电容之间,实现抑制高频谐振放大的目的。

    一种限制直流输电系统双十二脉动中点谐振的电路

    公开(公告)号:CN108667065A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810843210.5

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开了一种限制直流输电系统双十二脉动中点谐振的电路包括结构相同的上十二脉动的阀组以及下十二脉动的阀组,所述上十二脉动的阀组以及下十二脉动的阀组串联,所述上十二脉动的阀组以及所述下十二脉动的阀组在电路结构中对称,所述上、下十二脉动阀组两端并联有直流滤波器,所述直流滤波器包括第一电容组、第二电容以及第三电容,所述第一电容组、第二电容以及第三电容串联,所述第一电容组包括上第一电容以及下第一电容,所述上第一电容与下第一电容串联,所述上十二脉动阀组与下十二脉动阀组的中点连接在上第一电容以及下第一电容之间,实现抑制高频谐振放大的目的。

    一种计算E型避雷器暂态应力的方法

    公开(公告)号:CN103473387B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201310249149.9

    申请日:2013-06-21

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 本发明是一种计算E型避雷器暂态应力的方法。包括有以下步骤:1)确定保护逻辑;2)建立高压直流电磁暂态仿真模型,对以上的保护逻辑建模;3)执行EMTDC电磁暂态仿真,观察测量信号曲线,验证接地极开路保护动作逻辑是否满足要求;4)记录接地极开路故障下避雷器E的最大能量。本发明改变了原计算模型控制保护逻辑过于理想化的弊端,采用基于测量信号触发的控制保护逻辑,即增加了测量电压电流的采样滤波和判断环节,并作为保护触发的依据;在保护出口移相过程中,增加斜率环节,令触发角以4°/毫秒的速度进行移相。本发明改进了仿真模型的控制保护逻辑,使其更符合实际运行情况。使用本方法选取E避雷器能量参数具有更大的安全性,能有效保护中性母线上的电力设备。

    一种交流断路器瞬态恢复电压抑制装置和高压直流系统

    公开(公告)号:CN113659555B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202110929284.2

    申请日:2021-08-13

    IPC分类号: H02H9/04

    摘要: 本发明公开了一种交流断路器瞬态恢复电压抑制装置和高压直流系统,在控制交流断路器的电路上添加了由联锁控制逻辑模块和信号选择模块构成的联锁控制的逻辑环节,仅通过联锁控制逻辑来优化交流断路器的开断策略,就实现抑制交流断路器瞬态恢复电压的目的,而不需要增加额外避雷器等一次设备,也不需要采用更高电压等级的断路器,即可高效经济的实现降低交流断路器瞬态恢复电压的目的,另外联锁控制逻辑的延迟时间可以根据交直流系统实际情况进行调整,适应不同的系统工况提高了高压直流系统的经济性和可靠性,解决了现有技术采取加装避雷器或采用更高电压等级断路器的方法来调节交流断路器反向恢复电压,经济适用性较差和可靠性较低的技术问题。