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公开(公告)号:CN105356495B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201510846763.2
申请日:2015-11-27
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种采用三相交流电缆输电的直流输电系统,包括整流换流站,用于将送端交流电网输出的三相交流电转换为第一双极直流电;整流侧电流电压转换单元,用于将第一双极直流电转换为各相上正负极性周期性变化的三相直流电并输出至三相交流电缆;逆变侧电流电压转换单元,用于通过三相交流电缆接收三相直流电并转换为第二双极直流电;逆变换流站,用于将第二双极直流电转换为三相交流电并输送至受端交流电网。该系统传输电量大且三相交流电缆上的每一相上的电流电压的正负极性周期性的发生转变,不会破坏输电线路的绝缘特性,输电线路的运行安全性高。
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公开(公告)号:CN106505524B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201611092496.5
申请日:2016-12-01
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC分类号: H02H7/06
摘要: 本发明公开了一种发电厂非全相保护方法。目前的一些发电厂非全相保护方法,容易出现在某些工况下非全相保护不正确动作或动作性能欠佳。本发明采用的技术方案为:根据可获取的发电机运行工况,确定不同运行工况下的非全相保护启动方法;计算发电机额定运行并满载带厂用电情况下,出现非全相运行时发电机的次暂态电势和正序、负序、零序综合阻抗,在此基础上,利用对称分量法分别计算单相断线和两相断线时断线处的负序和零序电流;对发电机正常运行工况下的序电流启动元件进行定值整定;对非全相保护的动作时间进行整定。本发明提供了一套在不同工况下都可以准确动作的保护方法,提高了保护可靠性。
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公开(公告)号:CN105226628A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510612889.3
申请日:2015-09-23
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明公开了一种直流配电系统,包括至少一个直流配电子系统和新能源配电子系统,直流配电子系统和新能源配电网子系统均与直流母线连接。直流配电子系统包括:换流站和直流开关;新能源配电子系统包括:直流变压器和直流开关。其中,直流开关均与直流母线连接。通过换流站和直流开关将交流配电网的电能转换为直流电,且通过直流变压器和直流开关将新能源配电网的电能转为直流电,最终通过直流母线输送电能。相对于现有技术中的交流配电系统而言,本系统能够实现将新能源配电网平滑接入,并且该系统可以包括多个直流配电子系统,这样可以扩展。
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公开(公告)号:CN105226628B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201510612889.3
申请日:2015-09-23
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明公开了一种直流配电系统,包括至少一个直流配电子系统和新能源配电子系统,直流配电子系统和新能源配电网子系统均与直流母线连接。直流配电子系统包括:换流站和直流开关;新能源配电子系统包括:直流变压器和直流开关。其中,直流开关均与直流母线连接。通过换流站和直流开关将交流配电网的电能转换为直流电,且通过直流变压器和直流开关将新能源配电网的电能转为直流电,最终通过直流母线输送电能。相对于现有技术中的交流配电系统而言,本系统能够实现将新能源配电网平滑接入,并且该系统可以包括多个直流配电子系统,这样可以扩展。
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公开(公告)号:CN106505524A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611092496.5
申请日:2016-12-01
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC分类号: H02H7/06
CPC分类号: H02H7/06
摘要: 本发明公开了一种发电厂非全相保护方法。目前的一些发电厂非全相保护方法,容易出现在某些工况下非全相保护不正确动作或动作性能欠佳。本发明采用的技术方案为:根据可获取的发电机运行工况,确定不同运行工况下的非全相保护启动方法;计算发电机额定运行并满载带厂用电情况下,出现非全相运行时发电机的次暂态电势和正序、负序、零序综合阻抗,在此基础上,利用对称分量法分别计算单相断线和两相断线时断线处的负序和零序电流;对发电机正常运行工况下的序电流启动元件进行定值整定;对非全相保护的动作时间进行整定。本发明提供了一套在不同工况下都可以准确动作的保护方法,提高了保护可靠性。
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公开(公告)号:CN105356495A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510846763.2
申请日:2015-11-27
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种采用三相交流电缆输电的直流输电系统,包括整流换流站,用于将送端交流电网输出的三相交流电转换为第一双极直流电;整流侧电流电压转换单元,用于将第一双极直流电转换为各相上正负极性周期性变化的三相直流电并输出至三相交流电缆;逆变侧电流电压转换单元,用于通过三相交流电缆接收三相直流电并转换为第二双极直流电;逆变换流站,用于将第二双极直流电转换为三相交流电并输送至受端交流电网。该系统传输电量大且三相交流电缆上的每一相上的电流电压的正负极性周期性的发生转变,不会破坏输电线路的绝缘特性,输电线路的运行安全性高。
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公开(公告)号:CN108120878A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711421912.6
申请日:2017-12-25
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种复杂配电网综合优化装置的直流电阻选取方法及系统。本发明的直流电阻选取方法包括:1)构建复杂配电网综合优化装置的正序、负序、零序三序基频等值电路和采样频率下的等值电路;2)构建故障点处配电系统的基频和采样频率下的正序、负序、零序三序等值电路;3)计算得到故障电流与直流电阻之间的关系式;4)确定直流电阻的下限值;5)计算得到故障点采样频率的电流与直流电阻之间的关系式;6)确定直流电阻的上限值;7)根据下限值和上限值以及两者之间的关系,获得直流电阻。本发明选取的直流电阻阻值能够兼顾配电系统有效消弧和准确选线,能够有效提升综合优化装置的控制性能,实现其对消弧线圈的替代作用。
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公开(公告)号:CN108120878B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201711421912.6
申请日:2017-12-25
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种复杂配电网综合优化装置的直流电阻选取方法及系统。本发明的直流电阻选取方法包括:1)构建复杂配电网综合优化装置的正序、负序、零序三序基频等值电路和采样频率下的等值电路;2)构建故障点处配电系统的基频和采样频率下的正序、负序、零序三序等值电路;3)计算得到故障电流与直流电阻之间的关系式;4)确定直流电阻的下限值;5)计算得到故障点采样频率的电流与直流电阻之间的关系式;6)确定直流电阻的上限值;7)根据下限值和上限值以及两者之间的关系,获得直流电阻。本发明选取的直流电阻阻值能够兼顾配电系统有效消弧和准确选线,能够有效提升综合优化装置的控制性能,实现其对消弧线圈的替代作用。
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公开(公告)号:CN205104915U
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201520965400.6
申请日:2015-11-27
申请人: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江省电力试验研究院技术服务中心
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本实用新型公开了一种采用三相交流电缆输电的直流输电系统,包括整流换流站,用于将送端交流电网输出的三相交流电转换为第一双极直流电;整流侧电流电压转换单元,用于将第一双极直流电转换为各相上正负极性周期性变化的三相直流电并输出至三相交流电缆;逆变侧电流电压转换单元,用于通过三相交流电缆接收三相直流电并转换为第二双极直流电;逆变换流站,用于将第二双极直流电转换为三相交流电并输送至受端交流电网。该系统传输电量大且三相交流电缆上的每一相上的电流电压的正负极性周期性的发生转变,不会破坏输电线路的绝缘特性,输电线路的运行安全性高。
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公开(公告)号:CN114120776A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111421026.X
申请日:2021-11-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州模储科技有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种模拟电池均衡的多电平试验平台,包括试验平台本体,试验平台本体上安装有操作模块、电池紧固机构、数据采集模块以及模拟试验模块,数据采集模块设置在电池紧固机构上方,数据采集模块与操作模块之间电连接,操作模块包括与试验平台本体固定的触控显示屏以及数据处理终端,模拟试验模块包括固定于试验平台本体上的模拟电池、与模拟电池配合使用用于调整模拟电池电压的模拟均衡器,模拟均衡器与数据处理终端电连接。本方案中,通过数据采集模块、操作模块以及模拟试验模块的使用,避免了直接使用电池进行试验,降低了电池在试验过程中产生损坏造成直接损失的概率。
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