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公开(公告)号:CN105870958B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201610331647.1
申请日:2016-05-18
Applicant: 国家电网公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网北京经济技术研究院 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 本发明涉及实现并联四端直流输电系统电流不平衡的控制方法和系统,在对逆变侧的换流器进行控制时,将逆变侧的换流器进行选择,一个是主换流器,另一个是从换流器,其中对于主换流器,根据对应的电压误差信号与附加不平衡信号的叠加值来生成对应的触发脉冲以对主换流器进行触发控制;对于从换流器,根据对应的电压误差信号与上述附加不平衡信号的差值来生成对应的触发脉冲以对从换流器进行触发控制;这种控制方式能够对逆变侧的换流器进行有效控制,能够实现并联四端直流输电系统电流的不平衡运行,实现了直流输电系统的电能的自由分配,保证了电能输送的效率。
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公开(公告)号:CN105870958A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610331647.1
申请日:2016-05-18
Applicant: 国家电网公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网北京经济技术研究院 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 本发明涉及实现并联四端直流输电系统电流不平衡的控制方法和系统,在对逆变侧的换流器进行控制时,将逆变侧的换流器进行选择,一个是主换流器,另一个是从换流器,其中对于主换流器,根据对应的电压误差信号与附加不平衡信号的叠加值来生成对应的触发脉冲以对主换流器进行触发控制;对于从换流器,根据对应的电压误差信号与上述附加不平衡信号的差值来生成对应的触发脉冲以对从换流器进行触发控制;这种控制方式能够对逆变侧的换流器进行有效控制,能够实现并联四端直流输电系统电流的不平衡运行,实现了直流输电系统的电能的自由分配,保证了电能输送的效率。
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公开(公告)号:CN106026156A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610414509.X
申请日:2016-06-13
Applicant: 国家电网公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国网北京经济技术研究院
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/36 , G01R31/085
Abstract: 本发明涉及直流输电系统实测型熄弧角检测方法和检测系统,检测换流阀电流过零点时的电角度,以及同步电压正向过零点时的电角度;对上述两个电角度进行积分处理得到该换流阀的熄弧角;找到所有的换流阀对应的熄弧角中的最小值,该最小值即为所需的熄弧角。测量得到熄弧角是真实的换流阀熄弧角,通过调节触发角实现对熄弧角的控制具有高实时性、高可靠性、高准确性、易于实现等特点;并且与预测型熄弧角检测方法相比,实时性更高,更加可靠、准确。另外,利用实测型熄弧角检测方法得到的实测熄弧角进行后续的控制时,可以有效防止或者减少换相失败的可能性,提高了直流输电系统控制和运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN106300299A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610850245.2
申请日:2016-09-23
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明属于特高压直流工程交流场技术领域中,特别的涉及一种涉及母联开关的交流场最后断路器判断方法及装置。本发明通过建立涉及母联开关的交流场等效模型和最后断路器图论求解模型来寻找最后断路器,当交流场的母联开关、隔离开关、线路和阀组的数量、接入位置发生变化时,无需修改原来复杂的控制保护逻辑程序,无需系统装置停电更新程序,只需在线修改简单的配置参数,系统即可通过实时采集当前交流场断路器的分合状态,快速、智能、准确的计算出所有输入线路到各个换流阀之间的最后断路器。
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公开(公告)号:CN106300299B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610850245.2
申请日:2016-09-23
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明属于特高压直流工程交流场技术领域中,特别的涉及一种涉及母联开关的交流场最后断路器判断方法及装置。本发明通过建立涉及母联开关的交流场等效模型和最后断路器图论求解模型来寻找最后断路器,当交流场的母联开关、隔离开关、线路和阀组的数量、接入位置发生变化时,无需修改原来复杂的控制保护逻辑程序,无需系统装置停电更新程序,只需在线修改简单的配置参数,系统即可通过实时采集当前交流场断路器的分合状态,快速、智能、准确的计算出所有输入线路到各个换流阀之间的最后断路器。
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公开(公告)号:CN107706894B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201711128945.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 中国电力技术装备有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种真双极柔性直流输电工程的单极故障隔离系统,其特征在于:其包括一故障隔离装置,其包括分别设置在极I、极II的MMC下桥臂相连的中性母线上的电流互感器和中性母线区、设置在金属回线上的中性线差动保护装置;极I中性母线区包括直流转换开关、两直流隔刀、直流转换开关与直流隔刀之间的中性母线直流电压、直流转换开关与另一直流隔刀间的单极中性母线直流电流、两直流隔刀两侧的接地闸刀;极II保护装置与极I保护装置结构相同;中性线差动保护装置包括第一、第二隔离闸刀、金属回线直流电流,第一隔离闸刀通过换流站入地电流接地,第二隔离闸刀一侧通过接地闸刀接地。本发明可以广泛应用于真双极柔性直流输电工程。
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公开(公告)号:CN107706894A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711128945.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 中国电力技术装备有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/268
Abstract: 本发明涉及一种真双极柔性直流输电工程的单极故障隔离系统,其特征在于:其包括一故障隔离装置,其包括分别设置在极I、极II的MMC下桥臂相连的中性母线上的电流互感器和中性母线区、设置在金属回线上的中性线差动保护装置;极I中性母线区包括直流转换开关、两直流隔刀、直流转换开关与直流隔刀之间的中性母线直流电压、直流转换开关与另一直流隔刀间的单极中性母线直流电流、两直流隔刀两侧的接地闸刀;极II保护装置与极I保护装置结构相同;中性线差动保护装置包括第一、第二隔离闸刀、金属回线直流电流,第一隔离闸刀通过换流站入地电流接地,第二隔离闸刀一侧通过接地闸刀接地。本发明可以广泛应用于真双极柔性直流输电工程。
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公开(公告)号:CN207410020U
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201721527557.6
申请日:2017-11-15
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 中国电力技术装备有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本实用新型涉及一种真双极柔性直流输电工程的单极故障隔离系统,其特征在于:其包括一故障隔离装置,其包括分别设置在极I、极II的MMC下桥臂相连的中性母线上的电流互感器和中性母线区、设置在金属回线上的中性线差动保护装置;极I中性母线区包括直流转换开关、两直流隔刀、直流转换开关与直流隔刀之间的中性母线直流电压、直流转换开关与另一直流隔刀间的单极中性母线直流电流、两直流隔刀两侧的接地闸刀;极II保护装置与极I保护装置结构相同;中性线差动保护装置包括第一、第二隔离闸刀、金属回线直流电流,第一隔离闸刀通过换流站入地电流接地,第二隔离闸刀一侧通过接地闸刀接地。本实用新型可以广泛应用于真双极柔性直流输电工程。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN106374436A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610953968.5
申请日:2016-11-03
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明涉及一种特高压直流滤波器中高压电容器接地故障保护方法,其特征在于,包括以下内容:根据高压电容器过电压立即跳闸的倍数计算确定接地故障时应立即跳闸的位置a,在高压电容器最高端至位置a内任一点接地故障采用立即跳闸方式;根据高压电容器过电压慢速跳闸的倍数计算确定接地故障时应慢速跳闸的位置b,在高压电容器位置a至位置b内任一点接地故障采用慢速跳闸方式;在高压电容器位置b至高压电容器最低端内任一点接地故障采用报警方式,本发明可以广泛用于特高压直流工程直流滤波器的运行过程中。
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公开(公告)号:CN103645454B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310692383.9
申请日:2013-12-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 江苏省电力公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统中直流电流测量设备极性的校验方法,其包括用导线将同一极直流回路中各直流电流测量设备进行串联,并将直流电流信号发生器串联在各直流电流测量设备构成的回路中,形成闭环电流回路;将直流电流信号发生器输出的直流电流注入闭环电流回路中,根据在直流电流测量设备的人机界面上观测到的直流电路和直流保护装置的输出结果,完成对所有直流电流测量设备极性的校验,关闭直流电流信号发生器,恢复原直流回路中各设备的连接关系。通过一次注流操作即可校验所有直流电流测量设备的极性,并通过直流保护装置检验差动量提高极性校验的准确性,因此本发明可以广泛应用于直流输电系统中。
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