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公开(公告)号:CN111211544B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010078829.9
申请日:2020-02-03
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: 本发明涉及一种阀侧主设备配置和变压器接地系统及其使用方法,其特征在于,包括变压器:变压器采用三绕组型式;网侧绕组采用星型连接方式,网侧经第三电流互感器和第一避雷器连接联接变网侧交流断路器;阀侧绕组采用星型连接方式,阀侧依次串联连接第五电流互感器、第三避雷器、电容式电压互感器、接地开关、联接变阀侧断路器、启动回路和第七电流互感器;第七电流互感器还并联连接上桥臂电抗器和下桥臂电抗器,上桥臂电抗器和下桥臂电抗器通过对应套管连接阀厅区域的换流器,本发明可广泛用于柔性直流输电技术领域中。
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公开(公告)号:CN111211544A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010078829.9
申请日:2020-02-03
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: 本发明涉及一种阀侧主设备配置和变压器接地系统及其使用方法,其特征在于,包括变压器:变压器采用三绕组型式;网侧绕组采用星型连接方式,网侧经第三电流互感器和第一避雷器连接联接变网侧交流断路器;阀侧绕组采用星型连接方式,阀侧依次串联连接第五电流互感器、第三避雷器、电容式电压互感器、接地开关、联接变阀侧断路器、启动回路和第七电流互感器;第七电流互感器还并联连接上桥臂电抗器和下桥臂电抗器,上桥臂电抗器和下桥臂电抗器通过对应套管连接阀厅区域的换流器,本发明可广泛用于柔性直流输电技术领域中。
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公开(公告)号:CN109347134A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811329309.X
申请日:2018-11-09
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
发明人: 郭贤珊 , 张燕秉 , 杜晓磊 , 傅颖 , 薛英林 , 梅念 , 李探 , 魏争 , 厉璇 , 李高望 , 赵峥 , 乐波 , 陈钊 , 苑宾 , 许冬 , 刘思源 , 徐莹 , 李达 , 田园园 , 尹航 , 勇智
摘要: 本发明涉及一种双极柔性直流电网极线电气主接线系统及在线检修方法,其包括从交流侧到极线的电气主接线电路,交流侧输电线一端经交流侧穿墙套管与从交流侧到极线的电气主接线电路一端连接,从交流侧到极线的电气主接线电路另一端经换流器到直流汇流母线的电气主接线电路连接至直流汇流母线一侧;交流侧输电线另一端经交流侧穿墙套管与从交流侧到中性线的电气主接线电路一端连接,从交流侧到中性线的电气主接线电路另一端经中性线穿墙套管与中性线区域连接;两直流断路器接线电路一端均与直流汇流母线另一侧连接,两直流断路器接线电路另一端分别经第一极线穿墙套管和第二极线穿墙套管与户外极线1电气主接线电路、户外极线2电气主接线电路连接。
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公开(公告)号:CN111162558B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010078830.1
申请日:2020-02-03
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种背靠背对称单极柔直系统的主接线系统及其选定方法,其特征在于,包括阀厅及直流场区域主接线系统和阀侧交流区域主接线系统,所述阀厅及直流场区域主接线系统的两端分别连接一所述阀侧交流区域主接线系统,其中:所述阀厅及直流场区域主接线系统包括背靠背阀组,所述背靠背阀组包括送端换流阀和受端换流阀,所述送端换流阀包括第一阀组和第二阀组,所述受端换流阀包括第三阀组和第四阀组;每一所述阀侧交流区域主接线系统均包括变压器,每一所述变压器均采用三绕组Y0‑Y‑D型式,本发明可以广泛应用于柔性直流输电技术领域中。
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公开(公告)号:CN110912178B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911316133.9
申请日:2019-12-19
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种多端直流输电系统主回路参数的计算方法,其步骤:计算得到考虑了不同运行工况的阀组电压与直流电流相关的直流网络矩阵;利用变量与控制量分离的方法,并结合牛顿拉夫逊方法求解直流网络矩阵,对多控制方式下的直流参数进行求解;确定直流系统参数后,根据直流系统的控制方式,得到定角度和定档位两种方式下的换流器参数的计算方法以及各种条件约束下的直流系统主回路参数计算的方法;判定计算结果是否在限制范围内,若越限,则需要修改中间结果并重新计算。本发明实现了多控制方式、多运行工况、多功率点的多端直流主回路运行特性的计算,并验证了变量和控制量分离的牛顿拉夫逊求解方法的有效性。
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公开(公告)号:CN111162558A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010078830.1
申请日:2020-02-03
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种背靠背对称单极柔直系统的主接线系统及其选定方法,其特征在于,包括阀厅及直流场区域主接线系统和阀侧交流区域主接线系统,所述阀厅及直流场区域主接线系统的两端分别连接一所述阀侧交流区域主接线系统,其中:所述阀厅及直流场区域主接线系统包括背靠背阀组,所述背靠背阀组包括送端换流阀和受端换流阀,所述送端换流阀包括第一阀组和第二阀组,所述受端换流阀包括第三阀组和第四阀组;每一所述阀侧交流区域主接线系统均包括变压器,每一所述变压器均采用三绕组Y0-Y-D型式,本发明可以广泛应用于柔性直流输电技术领域中。
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公开(公告)号:CN110912178A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911316133.9
申请日:2019-12-19
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种多端直流输电系统主回路参数的计算方法,其步骤:计算得到考虑了不同运行工况的阀组电压与直流电流相关的直流网络矩阵;利用变量与控制量分离的方法,并结合牛顿拉夫逊方法求解直流网络矩阵,对多控制方式下的直流参数进行求解;确定直流系统参数后,根据直流系统的控制方式,得到定角度和定档位两种方式下的换流器参数的计算方法以及各种条件约束下的直流系统主回路参数计算的方法;判定计算结果是否在限制范围内,若越限,则需要修改中间结果并重新计算。本发明实现了多控制方式、多运行工况、多功率点的多端直流主回路运行特性的计算,并验证了变量和控制量分离的牛顿拉夫逊求解方法的有效性。
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公开(公告)号:CN109347134B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201811329309.X
申请日:2018-11-09
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
发明人: 郭贤珊 , 张燕秉 , 杜晓磊 , 傅颖 , 薛英林 , 梅念 , 李探 , 魏争 , 厉璇 , 李高望 , 赵峥 , 乐波 , 陈钊 , 苑宾 , 许冬 , 刘思源 , 徐莹 , 李达 , 田园园 , 尹航 , 勇智
摘要: 本发明涉及一种双极柔性直流电网极线电气主接线系统及在线检修方法,其包括从交流侧到极线的电气主接线电路,交流侧输电线一端经交流侧穿墙套管与从交流侧到极线的电气主接线电路一端连接,从交流侧到极线的电气主接线电路另一端经换流器到直流汇流母线的电气主接线电路连接至直流汇流母线一侧;交流侧输电线另一端经交流侧穿墙套管与从交流侧到中性线的电气主接线电路一端连接,从交流侧到中性线的电气主接线电路另一端经中性线穿墙套管与中性线区域连接;两直流断路器接线电路一端均与直流汇流母线另一侧连接,两直流断路器接线电路另一端分别经第一极线穿墙套管和第二极线穿墙套管与户外极线1电气主接线电路、户外极线2电气主接线电路连接。
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公开(公告)号:CN111200297B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010085459.1
申请日:2020-02-03
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种用于改善柔直系统阻抗特性的幅相校正器选定方法及系统,其特征在于,包括以下步骤:1)确定幅相校正器的基频无功容量;2)选择幅相校正器的基本型式和调谐频率,并计算该幅相校正器的电容和电抗;3)采用逐点扫描法,获取从公共连接点向交流系统看的交流系统等效谐波阻抗;4)采用逐点扫描法,获取从公共连接点向柔直系统看的柔直系统等效谐波阻抗;5)判断获取的交流系统等效谐波阻抗和柔直系统等效谐波阻抗是否同时满足系统性能指标;6)获取柔直系统公共连接点处的交流系统背景谐波电压;7)计算该幅相校正器的元件定值,完成幅相校正器的选定,本发明可以广泛应用于柔性直流输电技术领域中。
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公开(公告)号:CN109347106A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811318064.0
申请日:2018-11-07
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明涉及一种交流滤波器损耗的评价方法及系统,其包括:根据预先设定的交流滤波器用的基本参数,得到交流滤波器跨接电阻的基频电流;通过基频电流与交流滤波器用的基本参数得到交流滤波器跨接电阻的基频损耗;根据换流站数量和交流滤波器数量,通过基频损耗得到交流滤波器损耗的初评指标;根据交流滤波器损耗的初评指标对交流滤波器损耗进行评价。本发明能有效解决交流滤波器损耗计算复杂、耗时长等问题,加快交流滤波器设计的迭代速度,提高交流滤波器设计的效率,避免了设计阶段谐波损耗计算的不准确性。
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