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公开(公告)号:CN118432597A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410536321.7
申请日:2024-04-30
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H03K19/00 , H03K19/084 , H03K19/20
摘要: 本申请提供了一种驱动电路和驱动方法,用于驱动双模式绝缘栅晶体管BIGT。驱动电路包括供电电源、控制模块、检测电路和可调电阻电路。供电电源用于给控制模块和检测电路供电。检测电路用于检测BIGT的集射极电压的极性并传输给控制模块。控制模块用于根据控制信号和集射极电压的极性,通过可调电阻电路输出驱动信号驱动BIGT。本申请中控制模块根据控制信号和检测电路检测的BIGT的集射极电压的极性,并通过可调电阻电路实现BIGT的驱动,能够降低二极管模式下的BIGT的导通损耗和反向恢复损耗。
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公开(公告)号:CN118033421A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410163767.X
申请日:2024-02-02
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 中电普瑞科技有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/36 , G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/3842 , G01R27/26
摘要: 本发明涉及一种高压级联电池储能阀塔等效分布电容测量方法及装置,包括:采集并入第一电容前后的第一对地电压、第二对地电压、第三对地电压、第四对地电压和第五对地电压;利用第一对地电压、第二对地电压、第三对地电压、第四对地电压和第五对地电压,计算与储能阀塔中相邻于地面的储能单元所在层的阀塔框架相关的等效分布电容;采集并入第二电容前后的第六对地电压和第七对地电压、第八对地电压和第九对地电压;利用第六对地电压、第七对地电压、第八对地电压和第九对地电压,计算与相邻于地面的储能单元中电池相关的等效分布电容。本发明突破了阻抗分析仪接入点电压限制,不需外加高频激励或构建复杂电路,便可快速提取储能阀塔等效分布电容。
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公开(公告)号:CN118944153A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410879590.3
申请日:2024-07-02
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 中电普瑞科技有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出了一种高过载大容量高压级联式储能模块、系统及控制方法,涉及储能技术领域。本发明提出的储能模块中,通过设置两个功率变换电路和电容元件,两个功率变换电路能够消耗电网过载时的短时高过载负荷,电容元件用于降低与适配电路相连接的储能元件的过载峰值,在两个功率变换电路之间设置第一电抗器,第一电抗器用于抑制在两个功率变换电路之间由于参数差异导致的环流。本发明能够提升储能模块级过载能力,提供满足电网短时高过载构网要求的储能模块。
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公开(公告)号:CN117388603A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311277875.1
申请日:2023-09-28
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327
摘要: 本发明属于输电技术领域,具体涉及智能系统的监视主机、柔直换流阀子模块试验系统及方法,该监视主机与智能系统的控制板卡通信连接;该监视主机包括:一键顺控模块,用于根据试验目的设置控制参数并基于控制参数生成指令调用试验模块;试验模块,用于基于一键顺控模块的指令确定其对应的试验票模型,并利用智能系统的控制板卡对待试验的换流阀子模块进行监测获取的监测数据,进行待试验的换流阀子模块的试验,生成试验结果。该系统包括:智能系统的控制板卡和智能系统的监视主机。本发明实现了换流阀子模块试验的自动化执行,不仅减少了人工工作量,提高了试验效率和试验的准确度,还实现了降本增效,对柔直工程的可靠性提升起到一定的保障作用。
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公开(公告)号:CN116733686A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210210615.1
申请日:2022-03-04
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
IPC分类号: F03D17/00 , F03D80/00 , G01R27/08 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明提供了一种风电场经柔直送出系统的快速频率扫描方法及系统,包括:基于预先构建的注入信号扰动模型进行时域仿真分别得到柔直系统和风电场端口的电压稳态波形和电流稳态波形;向注入信号扰动模型中注入扰动源分别得到注入扰动后柔直系统和风电场端口的电压稳态波形和电流稳态波形;将柔直系统和风电场端口的电压稳态波形、电流稳态波形与注入扰动后柔直系统和风电场端口的电压稳态波形、电流稳态波形进行分析得到扰动电压和扰动电流;将扰动电压和扰动电流通过快速傅里叶计算方法得到频域数据,基于频域数据得到对应的阻抗曲线;本发明采用向注入信号扰动模型注入扰动源的方法,解决频率扫描方法耦合等问题,提高快速性,避免频率的耦合。
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公开(公告)号:CN117477967A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311458370.5
申请日:2023-11-03
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 中电普瑞科技有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明申请提供了一种柔性变压器的控制方法、系统、设备和介质,包括:获取柔性变压器负载侧绕组两端的三相电压数据和电流数据;基于所述三相电压数据和电流数据,通过基于dq0坐标系的分量算法和滤波移相算法,计算干扰信号抑制分量,并基于所述干扰信号抑制分量控制所述柔性变压器的换流模块进行抑制;本发明申请采用了基于dq0坐标系的分量算法和滤波移相算法,计算了干扰信号抑制分量并对柔性变压器进行干扰信号抑制,实现了一种较为全面的柔性变压器的抗干扰方法,提高了电路运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN116914816A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310641961.X
申请日:2023-06-01
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/36 , H02M7/219 , H02M7/5387
摘要: 本发明提供了一种用于直流串联海上风电场的交流侧故障穿越装置和方法,包括串联型耗能装置和控制器;串联型耗能装置串联在海上风电场变流器的直流侧和岸上换流站的直流侧之间的直流线路上;控制器分别与串联型耗能装置和岸上换流站通信连接;控制器用于根据岸上换流站交流侧的输出功率和海上风电场变流器的输出功率的大小确定故障穿越装置的状态为正常模式或者故障模式,在故障模式时投入串联型耗能装置;串联型耗能装置用于在状态为故障模式的时候,消耗海上风电场变流器与岸上换流站之间的功率差。本发明在故障的时候投入串联型耗能装置,消耗掉海上风电场变流器与岸上换流站之间多余的功率,使得在发生故障之后,可以平稳的穿越故障。
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公开(公告)号:CN113189532B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110441810.0
申请日:2021-04-23
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明提供一种电容式电压互感器谐波测量误差在线修正方法及装置。该方法包括:设定幅值、频率、相位均可调节的谐波电压指令值,谐波电压指令值与桥臂电压极控系统输出的桥臂电压指令叠加后生成含谐波电压的桥臂电压指令值;根据测量得到的桥臂电流、直流极线对地电压以及含谐波电压的桥臂电压计算阀侧谐波电压标准值;根据阀侧谐波电压标准值和CVT阀侧电压测量值,计算不同频率谐波电压的幅值及相位校正系数;在稳态运行阶段,根据谐波电压的幅值及相位校正系数对测量得到的阀侧电压进行校正。本发明无需配置额外误差补偿硬件设备,通过在控制系统中增设谐波电压幅值、相位误差补偿功能,可实现CVT装置谐波电压测量误差在线修正。
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公开(公告)号:CN113872231A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111131518.5
申请日:2021-09-26
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于串联直流海上风电的泄能装置及其控制方法,所述的泄能装置包括主支路和泄能支路,主支路的正极和泄能支路的正极相连,作为泄能装置的正极,主支路的负极和泄能支路的负极相连,作为泄能装置的负极。本发明提出的泄能装置和控制方法能够在海上风电系统发生故障时有效的控制直流电流的大小,从而避免了损坏海上和岸上换流器。
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公开(公告)号:CN112039114A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010740964.5
申请日:2020-07-28
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/18 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种海上风电模块、海上风电系统及海上风电系统的控制方法,所述海上风电模块包括:风电场、接触器SDR、二极管整流器DR、电压源换流器VSC、旁路开关Sb和隔离开关Si;所述风电场的一端通过所述接触器SDR与所述二极管整流器DR的交流侧相连,所述风电场的另一端与所述电压源换流器VSC的交流侧相连;所述电压源换流器VSC的直流侧与所述隔离开关连接,所述隔离开关和所述旁路开关并联;所述旁路开关的一端与所述二极管整流器的直流侧串联,所述旁路开关的另一端与相邻所述海上风电模块中二极管整流器的直流侧串联。本发明中二极管整流器和电压源换流器采用串联的连接方式,省去了集中式的大型海上平台以及交流集电线路,降低了海上平台的成本。
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