一种直流配电网断路器优化配置方法及系统

    公开(公告)号:CN107681679B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201710861422.1

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种直流配电网断路器优化配置方法及系统。目前直流断路器仅用当前价格进行优化计算缺乏一定前瞻性。本发明方法的技术方案包括:建立以直流配电系统年停电损失费用与开关投资运行费用之和最低的优化模型目标函数;以断路器配置数目为阶段,断路器配置位置组合为状态,直流配电系统年停电损失费用为指标函数,各阶段所有状态指标函数最小值为该阶段的最优值函数,建立直流断路器优化配置动态规划计算模型;在此基础上,对直流断路器价格进行区间划分;根据动态规划结果得到不同直流断路器价格区间内的最优配置方案。本发明能够为直流断路器价格变化时断路器的优化配置提供一个有效的计算方法。

    交流线路改造成直流线路后额定功率的确定方法及系统

    公开(公告)号:CN104967109B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510415874.8

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本申请提供的一种交流线路改造成直流线路后额定功率的确定方法,确定线路改造回数以及改造成的直流线路的拓扑结构,确定当前交流线路改造成直流线路后的直流单极额定电压和最大直流电流;对所述直流单极额定电压和所述最大直流电流进行相乘处理,并对相乘处理后的结果进行加权处理,得到改造后的直流线路的额定功率;其中,所述加权处理中的权重与所述线路改造回数以及改造成的直流线路的拓扑结构正相关。本申请提供了一套完整的计算交流线路改造成直流线路后的额定功率计算方法,能够快速高效地计算出线路改造后的直流额定功率参数,使得计算的直流额定功率更加符合具体情况,更加真实,能够为工程初期的研究提供理论依据。

    一种控制高压直流断路器的方法

    公开(公告)号:CN106410768A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611026120.4

    申请日:2016-11-18

    CPC classification number: H02H7/268 H02H3/05

    Abstract: 本发明公开了一种控制高压直流断路器的方法,包括:获取电力线路中各高压直流断路器所在的各直流线路上的电信号参数,并依据预故障判断规则筛选出预故障线路;其中,预故障线路的个数大于实际故障线路的个数;控制各预故障线路对应的开关执行动操作指令,同时对各预故障线路进行故障定位以确定实际故障线路;控制各实际故障线路对应的开关执行断操作指令,并控制除各实际故障线路外的其余预故障线路对应的开关恢复至执行动操作指令之前的状态。该方法能提前对预故障线路进行动操作且同时对预故障线路进行定位,因此,节省故障定位后,再进行动操作的时间,进而降低故障电流超过高压直流断路器切断电流能力的可能性,提高高压直流断路器的可靠性。

    一种模块化直流潮流控制器

    公开(公告)号:CN105703352A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610265551.X

    申请日:2016-04-25

    CPC classification number: H02J1/00

    Abstract: 本发明公开了一种模块化直流潮流控制器,包括n个直流潮流控制器组和m个电容,且每个直流潮流控制器组包括m个依次串联的直流潮流控制模块,每个直流潮流控制模块包括4个IGBT管T1-T4及其反并联二极管。本发明提供的模块化直流潮流控制器有效继承了现有技术中直流潮流控制器的优点,且与现有技术相比,每个直流潮流控制模块仅包括4个IGBT管T1-T4,IGBT管个数少于现有技术,IGBT管个数的减少能够有效降低潮流控制设备的运行模式,降低控制策略的复杂度,另外,通过将m个直流潮流控制模块依次串联,能够有效避免IGBT串联运行的情况,降低了IGBT管的触发一致性要求,且,模块化的设计方式,能够有效减少设备故检修周期,降低对整个系统正常运行的影响。

    一种无源启动下的直流主动充电方法及系统

    公开(公告)号:CN107453385B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201710700393.0

    申请日:2017-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种无源启动下的直流主动充电方法及系统。如何实现子模块电容电压快速精确的响应是目前直流主动充电的关键性难题。本发明采用的技术方案包括:有源端进入交流充电,直流电压为V1,此时无源端直流主动充电子模块数为V1/VSMR,VSMR为子模块额定电压;有源端降压解锁,直流电压为V2,检测无源端桥臂电流和子模块电压VSM,若桥臂电流>I1和子模块电压VSM>VSMmin,则无源端直流主动充电子模块数为V2/VSMR,否则,无源端直流主动充电子模块数维持不变;有源端全压解锁,直流电压为V3,检测子模块电压VSM,若VSM>VSMmax,则无源端直流主动充电子模块数为V3/VSMR,否则,无源端直流主动充电子模块数维持不变。本发明可实现子模块电容电压快速精确的响应。

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