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公开(公告)号:CN112398135B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202011377244.3
申请日:2020-11-30
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
发明人: 陈瑞 , 曹天植 , 王丰 , 沈卫东 , 袁敬中 , 李红建 , 张立斌 , 陈蕾 , 周晓燕 , 宋洁莹 , 刘海军 , 郑立 , 秦砺寒 , 王晓斐 , 易姝娴 , 高杨 , 傅守强 , 李东民 , 武星辰 , 周哲 , 黄天啸 , 梁浩 , 夏雪
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明提供一种防电磁环网的多端口电力电子变压器的控制方法和装置,该方法包括:将多端口电力电子变压器的控制模式转换为定电流控制;实时主动监测所述多端口电力电子变压器是否与相邻交流变压器低压侧形成电磁环网并根据监测结果进行变压器控制,在供电模式中,定时切换控制模式,实时主动监测运行中是否出现电磁环网,减少长时间处于电磁环网对系统运行造成的危害。在充电模式中,解决了低压侧充电逻辑与防电磁环网逻辑相冲突的问题。
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公开(公告)号:CN112398135A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011377244.3
申请日:2020-11-30
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
发明人: 陈瑞 , 曹天植 , 王丰 , 沈卫东 , 袁敬中 , 李红建 , 张立斌 , 陈蕾 , 周晓燕 , 宋洁莹 , 刘海军 , 郑立 , 秦砺寒 , 王晓斐 , 易姝娴 , 高杨 , 傅守强 , 李东民 , 武星辰 , 周哲 , 黄天啸 , 梁浩 , 夏雪
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明提供一种防电磁环网的多端口电力电子变压器的控制方法和装置,该方法包括:将多端口电力电子变压器的控制模式转换为定电流控制;实时主动监测所述多端口电力电子变压器是否与相邻交流变压器低压侧形成电磁环网并根据监测结果进行变压器控制,在供电模式中,定时切换控制模式,实时主动监测运行中是否出现电磁环网,减少长时间处于电磁环网对系统运行造成的危害。在充电模式中,解决了低压侧充电逻辑与防电磁环网逻辑相冲突的问题。
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公开(公告)号:CN112379300A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011381156.0
申请日:2020-11-30
发明人: 易姝娴 , 曹天植 , 王丰 , 刘海军 , 陈瑞 , 宋洁莹 , 王晓斐 , 陈蕾 , 高杨 , 傅守强 , 武星辰 , 黄天啸 , 辛光明 , 梁浩 , 梁伟宸 , 刘军娜 , 王炳辉 , 张广韬 , 赵天骐 , 刘时然 , 王泽森 , 赵志宇 , 刘瑛琳 , 彭兆伟 , 魏子睿 , 戚成飞
摘要: 本申请提供了一种电力电子变压器满功率运行测试系统、方法及控制方法,该系统包括:稳压电路和升压电路;所述稳压电路的一端、所述升压电路的一端用于和电力电子变压器的低压交流端口互相连接,该稳压电路的另一端用于与电网连接;所述升压电路的另一端用于与所述电力电子变压器的高压交流端口连接。本申请能够实现对电力电子变压器交流端口的满功率运行测试,同时能够减少满功率运行测试的电能消耗。
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公开(公告)号:CN108761269A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810860509.1
申请日:2018-08-01
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
CPC分类号: G01R31/025 , H02H7/1203
摘要: 本发明提供了一种换流阀臂接地故障检测方法及系统,其中,方法包括:采集换流阀的三相阀臂电流及直流电流;根据三相阀臂电流计算阀臂零序电流;根据阀臂零序电流及直流电流计算差动电流;监测差动电流的幅值,当监测到差动电流的幅值大于第一预定阈值时确定理论上发生阀内接地故障,断开与换流阀相连的交流断路器。本发明通过根据阀臂零序电流与直流电流计算得到的差动电流,能够准确地确定换流阀内部是否发生接地故障,通过断开与换流阀相连的交流断路器,能够保护阀臂子模块不被击穿,提高系统运行的稳定性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114865634A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210049792.6
申请日:2022-01-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种交流电网的柔性互联接线结构与控制方法,通过具有交直变换功能的电力电子装置连接变电站中至少两台变压器的低压绕组,实现交流电网跨电压等级柔性互联接线方式,为电网提供跨电压等级潮流调节及动态无功补偿能力。充分利用城市电网电压序列优化后变电站主变压器的闲置绕组,与电力电子装置结合后形成新型电网互联方案,同时可拓展直流接口,兼容多元化源荷接入需求。
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公开(公告)号:CN113595075B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110893122.8
申请日:2021-08-04
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种低频输电系统的启动方法及装置,应用于低频输电系统,低频输电系统包括第一AC/AC换流器、第一有源系统、第一启动回路、设置在第一AC/AC换流器工频侧的第一工频侧开关,第一启动回路由至少一个电阻和与电阻并联连接的旁路开关构成;该方法包括:闭合第一工频侧开关,第一AC/AC换流器通过第一启动回路中的电阻与第一有源系统连接;第一AC/AC换流器的电容电压达到第一预设值时闭合第一启动回路中的旁路开关,第一AC/AC换流器与第一有源系统连接;对第一AC/AC换流器执行工频侧稳压控制,使第一AC/AC换流器的电容电压达到第二预设值,第一AC/AC换流器的低频侧输出低频交流电压。通过实施本发明,流入第一AC/AC换流器的电流缓慢增大,启动过程安全性较高。
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公开(公告)号:CN113381415A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110791443.7
申请日:2021-07-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种低频输电调压方法、系统及电子设备,其中,方法包括:分别监测工频电网所在侧端的第一输出电压值和/或低频电网所在侧端的第二输出电压值;增加第一换流变压器的一次侧绕组匝数;和/或,减少第二换流变压器的一次侧绕组匝数。监测多个换流子模块的当前状态;根据当前状态,确定多个换流子模块的当前投入数量;根据输电线路处于安全运行状态时的多个换流子模块的预设投入数量、预设冗余数量以及当前投入数量,调整AC/AC换流器的当前输出电压至目标输出电压。另外,当换流器子模块无法满足替补的情况下,还可以调整换流变压器实现换流子模块阵容稳定运行。
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公开(公告)号:CN109149582B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810990589.2
申请日:2018-08-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明公开了一种电力潮流控制系统的相位校正方法及电力潮流控制系统,其中方法包括:获取输电线路的电流输入参数;对电流输入参数进行分解得到第一电流输入参数分量和第二电流输入参数分量;根据第一电流参数分量和第二电流参数分量计算电流相位校正系数;获取电力潮流控制系统输出的电压控制参数;根据电流相位校正系数和电压控制参数,计算二者的乘积得到电压校正参数。本发明可以避免当电力潮流控制系统呈现低功率因数状态时,容易发生振荡的问题。因此,本发明的电力潮流控制系统的相位校正方法可以提高电力潮流控制系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN111709200A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010544091.0
申请日:2020-06-15
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06F30/30 , H02J3/12 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了双向可投切移相器的等效模型构建及投切控制方法、系统,该双向可投切移相器的等效模型构建方法包括:根据移相器的电气量参数及各相绕组之间的耦合关系,得到三相端口电压模型;对三相端口电压模型进行克拉克变换,分别得到正序电压模型、负序电压模型及零序电压模型;根据正序电压模型、负序电压模型及零序电压模型生成移相器的等效模型。本发明便于对含有双向可投切移相器的系统分析与计算,首先建立的三序等效电路,省去了用仿真软件搭建双向可投切移相器模型的过程,不仅方便了系统运行计算,还对双向可投切移相器的系统参数设计有很大帮助。
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公开(公告)号:CN108321805A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810166422.4
申请日:2018-02-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明实施例提出了一种微电网系统,该微电网系统包括:多个微电网子系统,微电网子系统包括:直流微电网和至少两个柔性变电站,柔性变电站包括:高压交流系统、高压直流系统和低压直流系统,高压交流系统与高压直流系统之间、高压直流系统与低压直流系统之间、高压交流系统与低压直流系统之间分别相连;直流微电网包括:高压直流母线和低压直流母线;多个微电网子系统通过高压直流母线互联成环,高压直流母线与高压直流系统连接,微电网子系统中的各柔性变电站的低压直流系统之间通过低压直流母线相连,实现了负荷转供和环网潮流均衡,保证了配电网的持续供电能力。
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