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公开(公告)号:CN118412914A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410519788.0
申请日:2024-04-28
Applicant: 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电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种陆上大规模新能源全直流汇集送出系统,其特征在于,该送出系统包括新能源汇集站和至少一多端口直流变压器;新能源汇集站包括至少一直流风机汇集站和/或至少一光伏汇集站;每一直流风机汇集站和/或每一光伏汇集站均连接相应多端口直流变压器的低压端口,多端口直流变压器的高压端口用于连接直流输电线路,使得新能源外送到受端系统。本发明提出的全直流汇集系统,省去了诸多变电环节及其所需装备,有利于提高大规模新能源汇集送出系统方案的经济性。
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公开(公告)号:CN114498585B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210099707.7
申请日:2022-01-27
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流断路器开断控制方法及系统,方法包括:获取流过本直流断路器主支路的电流和本直流断路器所在直流母线电压;根据所述电流和电压,在确定出满足直流断路器预备控制条件时,执行主支路电流转换到转移支路操作;在确定出主支路电流成功转换到转移支路时,执行主支路机械开关分闸操作;在确定主支路机械开关分闸成功时,判定预设直流保护最长动作时刻到达前是否接收到直流保护发送的跳闸信号,若收到跳闸信号,则执行转移支路电流转换到耗能支路操作,若未收到跳闸信号,则执行直流断路器状态恢复操作。本发明能够在保证直流断路器选择性开断的前提下有效缩短故障清除时间,可以广泛应用于采用直流断路器的直流输电领域。
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公开(公告)号:CN114400695B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111570775.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流系统用交流耗能装置控制方法及系统,包括:对新能源电场孤岛接入换流站的正极闭锁信号、负极闭锁信号、正极直流端口电压和负极直流端口电压进行实时监测,并根据监测结果判断盈余功率问题的类型;根据确定的盈余功率问题类型,计算交流耗能装置的初始投入组数,并根据换流站的实际运行数据对初始投入组数进行动态调整,直至直流系统故障穿越成功。采用本发明的交流耗能装置调节方法能够根据其所在其换流站的电气量自动计算并调整交流耗能装置投入组数,解决了站外信息传送不准确导致的柔性直流系统故障穿越失败的问题;而且实现了柔性直流系统的低扰动故障穿越,因此可以广泛应用于柔性直流输电领域。
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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
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 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:CN110011285B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201910338179.4
申请日:2019-04-25
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种高压大容量柔性直流工程的接地系统及方法,其特征在于,该接地系统包括三绕组变压器和接地装置,三绕组变压器包括变压器网侧绕组、变压器阀侧绕组和变压器第三绕组,接地装置包括接地电阻、电流测量装置、避雷器和旁路断路器;变压器网侧绕组中性点直接接地;变压器阀侧绕组中性点连接接地装置;接地电阻用于削弱关键故障发生后柔性直流工程的故障电流;电流测量装置用于测量关键故障发生后流过接地电阻的电流;避雷器用于关键故障发生后为变压器阀侧中性点提供过压防护;旁路断路器用于防止柔性直流工程的交流进线断路器失灵后保护无法出口造成的故障范围扩大;本发明可以广泛应用于采用对称单极接线的高压大容量柔性直流工程中。
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公开(公告)号:CN110061509B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910428955.X
申请日:2019-05-22
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流系统中变压器有载调压控制方法及系统,包括以下步骤:1)根据输入到换流站的有功功率和无功功率的实测值、换流站的有功功率和无功功率的参考值,计算变压器阀侧电流参考值的d轴和q轴分量;2)计算桥臂热稳定电流参考值;3)若桥臂热稳定电流参考值越过桥臂热稳定电流限值,则将变压器分接头降低1档并返回1);否则进入4);4)计算换流器输出交流电压的d轴及q轴分量;5)计算换流器输出交流电压基波分量参考值的有效值;6)根据换流器输出交流电压基波分量参考值的有效值和直流端口电压计算换流站调制比;7)判断调制比是否在稳态范围内,根据判断结果进行变压器调档。本发明可广泛应用于柔性直流系统领域。
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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
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 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:CN114498585A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210099707.7
申请日:2022-01-27
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流断路器开断控制方法及系统,方法包括:获取流过本直流断路器主支路的电流和本直流断路器所在直流母线电压;根据所述电流和电压,在确定出满足直流断路器预备控制条件时,执行主支路电流转换到转移支路操作;在确定出主支路电流成功转换到转移支路时,执行主支路机械开关分闸操作;在确定主支路机械开关分闸成功时,判定预设直流保护最长动作时刻到达前是否接收到直流保护发送的跳闸信号,若收到跳闸信号,则执行转移支路电流转换到耗能支路操作,若未收到跳闸信号,则执行直流断路器状态恢复操作。本发明能够在保证直流断路器选择性开断的前提下有效缩短故障清除时间,可以广泛应用于采用直流断路器的直流输电领域。
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公开(公告)号:CN114400695A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111570775.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流系统用交流耗能装置控制方法及系统,包括:对新能源电场孤岛接入换流站的正极闭锁信号、负极闭锁信号、正极直流端口电压和负极直流端口电压进行实时监测,并根据监测结果判断盈余功率问题的类型;根据确定的盈余功率问题类型,计算交流耗能装置的初始投入组数,并根据换流站的实际运行数据对初始投入组数进行动态调整,直至直流系统故障穿越成功。采用本发明的交流耗能装置调节方法能够根据其所在其换流站的电气量自动计算并调整交流耗能装置投入组数,解决了站外信息传送不准确导致的柔性直流系统故障穿越失败的问题;而且实现了柔性直流系统的低扰动故障穿越,因此可以广泛应用于柔性直流输电领域。
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公开(公告)号:CN109921454B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910307782.6
申请日:2019-04-17
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种基于模块化多电平换流器的柔性直流系统启动方法及装置,该方法包括:S1、换流站不控充电结束后,每个桥臂同时新增一个导通T2管的子模块从而逐步增加旁路的子模块个数,使得通过变压器阀侧线电压将剩余子模块充电到其充电电压阈值,保持每个桥臂旁路的子模块总数不变的条件执行子模块动态均压控制;S2、当收到解锁指令时,将直流电压阶跃到额定调制比对应数值;S3、待直流电压稳定后,将直流电压斜线上升到直流电压指令值,实现柔性直流系统的平滑启动。本发明换流站不控充电结束后,可以实现换流阀子模块保持任意时段的有效均压,对调度解锁指令时刻没有限制,有效避免换流站解锁初期直流电压较低带来的交流系统冲击和重谐波问题。
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