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公开(公告)号:CN103887821B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410128939.6
申请日:2014-04-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及一种换流器无扰并入柔性直流配电网的电路,属于电网管理技术领域。本发明电路通过充电电阻和旁路刀闸的配合实现换流器的无扰并网,满足柔性直流配网系统对直流配网单元灵活并入/退出系统的要求。利用限流电阻限制充电电流以实现从直流侧对换流器直流侧并联电容充电,同时在限流电阻两端并联旁路隔离刀闸,起导通正常运行电流的作用。本发明具有操作可靠、实现简单、性能优异的特点,可广泛应用于柔性直流配网系统实际工程中。
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公开(公告)号:CN103618330A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310609324.0
申请日:2013-11-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 张家港智能电力研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明是在正常运行的多端柔性直流输电系统中,通过直流隔离开关在线接入其余端的方法,属于多端柔直输电系统带电接入的方法。该方法采用定直流电压模式控制待接入端的直流电压,使隔刀两侧的电压差在允许闭合范围内,并进行刀闸闭合。在闭合的过程中,当直流刀闸开始燃弧时,换流器检测到直流电流超过阈值则自动闭锁换流阀。刀闸闭合完成后,待接入端在定有功和无功功率控制模式下解锁换流阀。该方法既保证了换流阀不受合闸电流冲击,同时避免了换流阀在闭锁后因模块电容电压衰减导致电压差过大而刀闸无法闭合的情况。本发明使用较经济的隔离开关代替直流断路器,适用于一个或多个停运站再并列,对多端柔直系统中换流站的带电接入具有指导意义。
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公开(公告)号:CN103618329B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201310609298.1
申请日:2013-11-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 张家港智能电力研究院有限公司
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明涉及一种多端柔性直流输电系统及其单站在线隔离和并网的方法,多端柔性直流输电系统包括四个换流站,其中一个换流站需要检修,每个换流站直流侧包含相互串联的两组隔离刀闸QS1、QS2,QS1和QS2中间串联交流断路器Q2,QS1与QS2两侧并联隔离刀闸QS3,交流侧包括相互串联的交流进线开关Q1、换流变压器,直流线路与汇流母线之间串联隔离刀闸QS4。本发明的方法兼顾电力系统对检修多端柔性直流输电系统的要求,借助柔性直流输电系统控制特性,利用交流断路器能够切断小电流直流线路的特点,将交流断路器串联在换流站直流侧,起到直流断路器的作用,为了保障交流断路器的操作安全和延长交流断路器的使用寿命,在交流断路器两端并联隔离开关,起导通正常运行电流的作用。
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公开(公告)号:CN103618329A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310609298.1
申请日:2013-11-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 张家港智能电力研究院有限公司
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明涉及一种多端柔性直流输电系统及其单站在线隔离和并网的方法,多端柔性直流输电系统包括四个换流站,其中一个换流站需要检修,每个换流站直流侧包含相互串联的两组隔离刀闸QS1、QS2,QS1和QS2中间串联交流断路器Q2,QS1与QS2两侧并联隔离刀闸QS3,交流侧包括相互串联的交流进线开关Q1、换流变压器,直流线路与汇流母线之间串联隔离刀闸QS4。本发明的方法兼顾电力系统对检修多端柔性直流输电系统的要求,借助柔性直流输电系统控制特性,利用交流断路器能够切断小电流直流线路的特点,将交流断路器串联在换流站直流侧,起到直流断路器的作用,为了保障交流断路器的操作安全和延长交流断路器的使用寿命,在交流断路器两端并联隔离开关,起导通正常运行电流的作用。
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公开(公告)号:CN103618330B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310609324.0
申请日:2013-11-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 张家港智能电力研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明是在正常运行的多端柔性直流输电系统中,通过直流隔离开关在线接入其余端的方法,属于多端柔直输电系统带电接入的方法。该方法采用定直流电压模式控制待接入端的直流电压,使隔刀两侧的电压差在允许闭合范围内,并进行刀闸闭合。在闭合的过程中,当直流刀闸开始燃弧时,换流器检测到直流电流超过阈值则自动闭锁换流阀。刀闸闭合完成后,待接入端在定有功和无功功率控制模式下解锁换流阀。该方法既保证了换流阀不受合闸电流冲击,同时避免了换流阀在闭锁后因模块电容电压衰减导致电压差过大而刀闸无法闭合的情况。本发明使用较经济的隔离开关代替直流断路器,适用于一个或多个停运站再并列,对多端柔直系统中换流站的带电接入具有指导意义。
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公开(公告)号:CN103887821A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410128939.6
申请日:2014-04-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及一种换流器无扰并入柔性直流配电网的电路,属于电网管理技术领域。本发明电路通过充电电阻和旁路刀闸的配合实现换流器的无扰并网,满足柔性直流配网系统对直流配网单元灵活并入/退出系统的要求。利用限流电阻限制充电电流以实现从直流侧对换流器直流侧并联电容充电,同时在限流电阻两端并联旁路隔离刀闸,起导通正常运行电流的作用。本发明具有操作可靠、实现简单、性能优异的特点,可广泛应用于柔性直流配网系统实际工程中。
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公开(公告)号:CN103618308A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310609323.6
申请日:2013-11-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 张家港智能电力研究院有限公司
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明涉及一种交流与柔性直流输电过程中交流线路的潮流自动控制方法。本发明通过远方测量装置测量交流线路的有功潮流,由通讯系统传送至柔性直流输电换流站,通过增减柔性直流换流站传输的有功功率间接调节交流线路有功潮流。本发明的控制思路明晰、具体实现手段简单、控制结果准确,可适用于交流输电线路与柔性直流输电线路组成的交直流并列输电系统,减小交直流系统的输电损耗,在电网发生故障失去交流通道时,转移到直流通道的潮流很小,有助于实现换流站从交直流方式到纯直流方式的平滑切换,提高柔性直流输电系统运行效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN103986176B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410128324.3
申请日:2014-04-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明涉及一种将换流站带电接入多端柔性直流输电系统的方法,属于电力电子技术领域。本方法借助柔性直流输电系统本身的结构特性,利用隔离开关可以开、合较小负荷电流或电容电流的特点,通过适当降低柔直系统直流电压后,顺序闭合正负极直流隔离开关实现带电接入多端柔性直流输电系统的功能。本发明利用柔性直流输电系统本身的结构和隔离开关的简单顺序操作,解决了在直流断路器尚不能推广应用的前提下带电接入多端柔性直流输电的问题,并具有技术成熟、操作可靠、实现简单、性能优异的特点,可应用于多端柔性直流输电实际工程中。
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公开(公告)号:CN103986176A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410128324.3
申请日:2014-04-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明涉及一种将换流站带电接入多端柔性直流输电系统的方法,属于电力电子技术领域。本方法借助柔性直流输电系统本身的结构特性,利用隔离开关可以开、合较小负荷电流或电容电流的特点,通过适当降低柔直系统直流电压后,顺序闭合正负极直流隔离开关实现带电接入多端柔性直流输电系统的功能。本发明利用柔性直流输电系统本身的结构和隔离开关的简单顺序操作,解决了在直流断路器尚不能推广应用的前提下带电接入多端柔性直流输电的问题,并具有技术成熟、操作可靠、实现简单、性能优异的特点,可应用于多端柔性直流输电实际工程中。
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公开(公告)号:CN103762612A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310609318.5
申请日:2013-11-27
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明是一种使用隔离开关带电接入多端柔性直流输电系统的方法。是一种在正常运行的多端柔性直流输电系统中,通过直流隔离开关在线接入其余端的方法,属于多端柔直输电系统带电接入停运站的方法。该方法通过控制隔离开关阀侧的直流电压,使其达到刀闸网侧电压和换流阀闭锁后电压衰减量的代数和,同时不超过换流阀模块电压允许的最大值。刀闸合闸过程中,在计算的时间点闭锁换流阀,使换流阀电容电压在刀闸闭合瞬间恰好衰减至近似网侧电压,确保刀闸不因两侧电压差过大而无法闭合。闭合后,待接入端在定有功和无功功率控制模式下解锁。本方法既保证了换流阀不受合闸电流冲击,同时解决了闭锁后模块电容电压放电过快的问题,具备便于操作,运行稳定的特点。
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