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公开(公告)号:CN117375058A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311245303.5
申请日:2023-09-25
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于直流输电技术领域,涉及一种多端级联直流输电绝缘配合系统及设计方法,包括:若干换流站串联,并通过联络线连接,换流站的每个换流阀底部、中部和顶部均配置一避雷器,最低压换流站的直流极线负极设置接地线路;接地线路包括若干条接地极线,在每条接地极线的出口均配置一组接地避雷器,在接地避雷器远离接地极线的一侧设置一中性线避雷器;每个换流站的每条金属回线跨接线均配置一组避雷器;在最高压换流站的直流极线正极输出端配置串联直流场避雷器和线路避雷器;联络线的输入端设置换流站出口避雷器,联络线的输入端设置换流站内避雷器。其在传统直流输电绝缘配合基础上,具有更好的灵活性、可靠性和可拓展性。
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公开(公告)号:CN116012026A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310076792.X
申请日:2023-01-17
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06Q30/02 , G06F16/2457
摘要: 本发明涉及一种换流站主设备价格计算方法、系统、设备及介质,其特征在于,包括:按照构成换流站主设备的若干组件,对换流站主设备的价格构成进行划分,得到换流站主设备中各组件的价格构成;采用查表法,对换流站主设备中各组件的价格构成进行调整,得到换流站主设备各组件的价格,本发明将各类电力设备的价格组成明细化透明化,可以广泛应用于电力设备可靠性指标评估领域中。
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公开(公告)号:CN112911908A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110253905.X
申请日:2021-03-09
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明属于直流输电技术领域,一种换流阀循环冷却系统和方法,包括:主循环回路、去离子回路和补水回路,补水回路中的水经过去离子回路,降低电导率后进入主循环回路,对换流阀进行冷却,主循环回路、去离子支路和补水支路通过一三通阀连接,主循环回路和补水支路的接口处均设有止回阀。其能够防止补充水直接进入内冷系统主回路导致系统电导率超标引起的换流阀跳闸事件,可提高换流阀正常运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN111197934A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010137444.5
申请日:2020-03-02
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: F28C1/10
摘要: 本发明涉及一种输电用闭式冷却塔消声降噪装置,所述消声降噪装置包括排风消声器,所述排风消声器设置在所述冷却塔顶部的风筒上部,所述排风消声器包括若干个呈阵列化布置的消声单元,相邻所述消声单元间设有间隙,该间隙为出风口。本发明可以消除直流输电用冷却塔在运行时的主要声源——即冷却塔风机产生的空气动力噪声,进一步还可以降低淋水噪声和风机马达噪声,保障了冷却塔的降噪符合国家标准,而且不改变原有冷却塔设施,结构简单且经济适用,降噪效果明显。
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公开(公告)号:CN114036448A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111261258.3
申请日:2021-10-28
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于柔性直流换流器技术领域,涉及一种网侧滤波的柔性直流换流系统及参数设定方法,包括:变压器、滤波器和柔性直流换流器,柔性直流换流器包括交流端和直流端,交流端和直流端之间设有变压器,滤波器设置于交流端与变压器之间,并与柔性直流换流器并联,柔直换流系统包含两个谐振点,一个是变压器与滤波器的串联谐振点,另一个是滤波器与柔性直流换流器的并联谐振点,且两个谐振点之间的阻抗相频特性呈现容性负、弱阻尼状态。其能够有效地提高高频段柔直换流器的阻尼特性,抑制高频振荡。
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公开(公告)号:CN109842126B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910131048.9
申请日:2019-02-21
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国网经济技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种柔性直流输电系统抑制电压振荡的稳定控制方法,其特征在于,包括以下内容:在柔性直流输电系统中柔直换流站控制系统外环的d轴控制通道和/或q轴控制通道配置交流电压稳定器;确定交流电压稳定器的增益系数和输出限幅值;获取确定增益系数和输出限幅值后交流电压稳定器的输出电流补偿值,将其叠加至柔直换流站控制系统外环的原始参考电流中,得到柔直换流站控制系统外环的参考电流;将该参考电流输出至柔直换流站控制系统的内环,完成柔性直流输电系统的电压振荡抑制,本发明可广泛用于柔性直流输电领域中。
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公开(公告)号:CN109830971A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910107380.1
申请日:2019-02-02
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种电流内环控制器参数动态调整方法,1)根据所连接的交流系统强度和柔直换流站的动态响应速度要求,在不引起高频振荡的前提下,确定d轴通道和q轴通道电流内环控制器比例系数和积分系数的最小值与最大值,得到参数动态调整的范围;2)根据参考电流与实际电流之间可能出现的最大误差值以及步骤1)中确定的参数动态调整范围,采用预设的控制器参数调整规则对电流内环控制器的比例系数和积分系数进行动态调整,得到比例系数和积分系数的最优值。本发明可以广泛应用于柔性直流输电工程中内环控制系统参数动态调整,在满足稳态特性、动态特性和暂态响应特性的情况下,能够降低柔性直流工程高频振荡的风险,提高柔性直流工程的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN118862793A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410899044.6
申请日:2024-07-05
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 郭铭群 , 李明 , 李探 , 张进 , 赵峥 , 薛英林 , 刘杰 , 徐莹 , 付颖 , 马玉龙 , 邹铁锐 , 苑宾 , 熊凌飞 , 王莹鑫 , 尹聪琦 , 李志闯 , 黄曹炜 , 赵书静 , 周邦昊
IPC分类号: G06F30/373 , H02J3/36 , H02J3/16 , G06F113/04
摘要: 本发明涉及一种特高压柔性直流免分接开关型主回路设计方法和系统,特高压柔性直流系统不设置分接开关,包括:选定初始额定调制比,并计算换流变压器阀侧额定电压;获得单个换流阀的额定直流电压,获得桥臂电抗器的电抗值;根据换流变压器阀侧额定电压,结合换流变压器的容量和体积,选取满足换流变压器运输条件的最小短路比;将特高压柔性直流系统按照运行方式分类,根据分类结果计算每一类的PQ运行区间;根据PQ运行区间,对所述初始额定调制比和换流变压器阀侧额定电压进行修正,并重新计算PQ运行区间,直至PQ运行区间满足系统要求。其能在取消分接开关的同时提高直流系统的可靠性经济性,最大限度保证系统的有功功率和无功功率运行能力。
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公开(公告)号:CN118508494A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410670372.9
申请日:2024-05-28
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司
发明人: 黄勇 , 李明 , 李探 , 赵峥 , 马玉龙 , 张进 , 付颖 , 薛英林 , 刘杰 , 尹聪琦 , 卢亚军 , 徐莹 , 熊凌飞 , 樊林禛 , 张一鸣 , 苑宾 , 赵书静 , 陈琦琛 , 李志闯 , 王莹鑫 , 周邦昊 , 黄曹炜 , 刘芮彤 , 贾晨 , 段方维
摘要: 本发明涉及一种特高压柔性直流功率盈余过电压抑制方法、系统及介质,其包括:获取换流阀受端交流正序电压,设置直流电压跟踪交流电压调节函数,以实时控制受端的端口直流电压;控制受端的端口直直流电压时,通过快速调节导通的模块数量进行调整,模块电容电压保持不变,直流电压低于设定值时,利用全桥模块维持换流器输出交流电压不变;送端控制器通过定直流电流控制,快速将直流电流限制至额定值以下。本发明在不依靠直流耗能装置的前提下解决了功率盈余引起的子模块过电压问题,实现了换流站功率传输能力的尽限利用,保证了送受端交流系统的功率持续传输能力和稳定性。
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公开(公告)号:CN112350361A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011117020.9
申请日:2020-10-19
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种换流阀抵御换相失败的控制方法、系统及存储介质,将基于半控型晶闸管器件的常规直流输电系统中的逆变侧拓扑结构升级为基于IGCT器件的拓扑结构,记录运行时期逆变侧熄弧角度,实时比较逆变器熄弧角度与控制系统中设定的最小熄弧角度,当小于最小熄弧角度时,控制器发出强制关断命令,使换相过程继续。本发明解决了基于半控型晶闸管器件的常规直流输电系统存在的换相失败的问题,解决了柔性直流输电系统基于IGBT器件换流阀存在的直流短路故障难以自清除等问题,提升了直流输电系统可靠性。综上所述,本发明可以广泛应用在高压直流输电技术领域。
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