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公开(公告)号:CN117031128A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311007995.X
申请日:2023-08-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种直流变换器输入阻抗测量方法、装置及介质,在直流变换器的电压采样点叠加一个交流扰动,以此来替代现有方法中的一次侧扰动电源。本发明需要进行两次测量,为实现两次测量的非线性,需要在第二次测量时在输入端口增并一个小电容。以DAB为例,在输出电压采样点注入二次侧扰动后,在输入端口会产生扰动电压、电流响应。通过提取两次测量中的扰动电压、电流,代入理论公式即可计算出端口的阻抗值。本发明无需使用价格高昂的一次侧扰动电源,实现注入扰动的操作更加简单方便,不会由于扰动电源的内阻而改变待测量的直流变换器的稳态工作点,阻抗测量的结果更精确。
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公开(公告)号:CN117175670A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311008575.3
申请日:2023-08-10
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种基于直流风机的大规模风电全直流系统,具体包括:至少两个直流风电汇集单元,至少两个所述的直流风电汇集单元均通过内部的风机接入海上直流升压站低压侧的两个端口,其中:所述风机为基于中频隔离的直流风机。本发明通过设置的基于中频隔离的直流风机,实现海上风电场中频化,为MMC的紧凑化创造极为有利的外部条件。
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公开(公告)号:CN115603356A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211390152.8
申请日:2022-11-08
申请人: 国家电网有限公司(CN) , 国网智能电网研究院有限公司(CN)
摘要: 本发明公开一种基于直流变压器的新能源直流汇集送出系统及其控制方法,包括:可再生能源汇集直流电网、直流变压器、长距离直流输电系统以及多个可再生能源并网装置,可再生能源并网装置接收外部输入的可再生能源信号进行信号变换后输入至可再生能源汇集直流电网进行信号汇集;汇集后的信号通过直流变压器进行电压变换后经过长距离直流输电系统输出。通过实施本发明,在可再生能源大量送出的同时保障了当地电网的安全可靠性不被影响。省去大量交流无功补偿装置和交流变换环节,效率高、经济性突出;方便不同容量规模的新能源场站接入,具有更好的兼容性和可扩展性;由此实现可再生能源场站规模化外送功能,推动跨区场站的柔性直流互联。
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公开(公告)号:CN110277778A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910631564.8
申请日:2019-07-12
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 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种泄能装置,涉及电力系统领域。本发明实施例能够在VSC的电压过高时,及时吸收输送到VSC的能量,避免VSC出现故障。本发明实施例提供的泄能装置,应用于高压直流输电系统中,泄能装置的第一端连接电压源换流器VSC的高压端,泄能装置的第二端连接电压源换流器VSC的接地端;泄能装置包括固定泄能元件以及控制模块;其中:固定泄能元件与控制模块,串联在泄能装置的第一端和泄能装置的第二端之间;固定泄能元件,包括串联在固定泄能元件的第一端和第二端之间的多个能量耗散单元;控制模块,用于在检测到VSC所承载的电压大于阈值电压时,将控制模块的第一端与第二端导通。本发明应用于电力泄能。
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公开(公告)号:CN114844005A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210776201.5
申请日:2022-07-04
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明是关于一种柔性直流换流阀的阀控过压‑过流协同保护方法及系统,涉及直流输电领域,包括:获取柔性直流换流阀中子模块解锁运行时的电压‑电流运行能力曲线;基于电压‑电流运行能力曲线获取各电流解锁运行的最大电压,并基于各电流解锁运行的最大电压计算柔性直流换流阀中子模块的电压‑电流保护定值曲线;各子模块控制器根据桥臂的实时运行电流和子模块的电压‑电流保护定值曲线用动态过压保护定值进行过压保护。本发明在运行过程中根据电流的大小动态调整过压保护的定值,电流较小时过压保护定值较高,电流较大时过压保护定值较低,能够降低系统交直流故障下换流阀过压保护动作闭锁的风险,提升故障穿越能力。
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公开(公告)号:CN114844005B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210776201.5
申请日:2022-07-04
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明是关于一种柔性直流换流阀的阀控过压‑过流协同保护方法及系统,涉及直流输电领域,包括:获取柔性直流换流阀中子模块解锁运行时的电压‑电流运行能力曲线;基于电压‑电流运行能力曲线获取各电流解锁运行的最大电压,并基于各电流解锁运行的最大电压计算柔性直流换流阀中子模块的电压‑电流保护定值曲线;各子模块控制器根据桥臂的实时运行电流和子模块的电压‑电流保护定值曲线用动态过压保护定值进行过压保护。本发明在运行过程中根据电流的大小动态调整过压保护的定值,电流较小时过压保护定值较高,电流较大时过压保护定值较低,能够降低系统交直流故障下换流阀过压保护动作闭锁的风险,提升故障穿越能力。
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公开(公告)号:CN110649585A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910937302.4
申请日:2019-09-29
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 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种泄能装置及高压输电系统,涉及电力系统领域。本发明实施例能够在VSC的电压过高时,及时吸收输送到VSC的能量,避免VSC出现故障。本发明实施例提供的泄能装置,应用于高压直流输电系统中,泄能装置的第一端连接电压源换流器VSC的高压端,泄能装置的第二端连接电压源换流器VSC的接地端;泄能装置包括固定泄能元件以及控制模块;其中:固定泄能元件与控制模块,串联在泄能装置的第一端和泄能装置的第二端之间;固定泄能元件,包括串联在固定泄能元件的第一端和第二端之间的多个能量耗散单元;控制模块,用于在检测到VSC所承载的电压大于阈值电压时,将控制模块的第一端与第二端导通。本发明应用于电力泄能。
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公开(公告)号:CN210536291U
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201921646322.8
申请日:2019-09-29
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 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本实用新型提供一种泄能装置及高压输电系统,涉及电力系统领域。本实用新型实施例能够在VSC的电压过高时,及时吸收输送到VSC的能量,避免VSC出现故障。本实用新型实施例提供的泄能装置,应用于高压直流输电系统中,泄能装置的第一端连接电压源换流器VSC的高压端,泄能装置的第二端连接电压源换流器VSC的接地端;泄能装置包括固定泄能元件以及控制模块;其中:固定泄能元件与控制模块,串联在泄能装置的第一端和泄能装置的第二端之间;固定泄能元件,包括串联在固定泄能元件的第一端和第二端之间的多个能量耗散单元;控制模块,用于在检测到VSC所承载的电压大于阈值电压时,将控制模块的第一端与第二端导通。本实用新型应用于电力泄能。(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:CN116266508A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211401592.9
申请日:2022-11-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海华明电力设备制造有限公司 , 合肥工业大学
发明人: 王绍武 , 李金忠 , 李鹏 , 张书琦 , 汪可 , 李刚 , 李戈琦 , 肖毅 , 杨建琴 , 朱强 , 程涣超 , 刘雪丽 , 孙建涛 , 王健一 , 张农 , 郑敏毅 , 罗亮 , 王若溪 , 张耀 , 隋华泽
摘要: 本发明提供了一种基于双凸轮的隔离触头驱动机构及有载分接开关。该驱动机构包括:底座、上凸轮、下凸轮和传动块;其中,所述底座上设有第一静触头和第二静触头;所述上凸轮和所述下凸轮在所述底座的上方上下间隔且同轴布置,并且,所述上凸轮和所述下凸轮均与同一主轴相连接;所述传动块以能够相对于所述底座进行转动的方式设置在所述底座的上方,所述传动块的两端分别设有第一摆杆和第二摆杆,并且,所述传动块上还设有传动组件,其分别与所述上凸轮、所述下凸轮相配合。本发明通过上凸轮和下凸轮外部的轮廓线作为驱动传动块摆动的输出端,降低了驱动的跨度,相对于现有驱动结构,具有结构简单,冲击力小,可靠性高,更加稳定。
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公开(公告)号:CN115864486A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211526884.5
申请日:2022-12-01
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种主设备参数设计方法、系统、处理设备及存储介质,包括:确定满足稳态运行的柔直换流阀子模块个数和电容值;确定柔直换流阀的过压闭锁保护定值;确定消能装置固定部分的保护级别;确定消能装置固定部分和可控部分的整体参考电压;确定消能装置的固定部分和可控部分的配比;确定触发消能装置合闸的判据;对主设备参数设计方案进行仿真验证,若仿真结果不满足预设的要求,则基于仿真结果重新进行计算,直至得到满足预设要求的主设备参数设计方案,本发明可以广泛应用于直流输电领域中。
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