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公开(公告)号:CN115133505B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210744754.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀馈入交流系统短路电流快速抑制方法及系统,其包括:确定控制系统中内环控制器比例系数和积分时间常数的上限和下限,明确控制器参数的可行范围;交流系统故障时,根据预先设置的控制器参数的可行范围切换内环控制器比例系数和积分时间常数,并将换流阀输出无功功率指令值降为零;交流系统故障清除后,调整无功功率指令值,恢复换流母线电压,根据预先设置的控制器参数的可行范围将内环控制器比例系数和积分时间常数切换回稳态运行值。本发明可以在交流系统故障发生后,快速降低柔直换流阀馈入的短路电流水平,进而降低交流断路器开断短路电流的设备应力。
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公开(公告)号:CN115133505A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210744754.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀馈入交流系统短路电流快速抑制方法及系统,其包括:确定控制系统中内环控制器比例系数和积分时间常数的上限和下限,明确控制器参数的可行范围;交流系统故障时,根据预先设置的控制器参数的可行范围切换内环控制器比例系数和积分时间常数,并将换流阀输出无功功率指令值降为零;交流系统故障清除后,调整无功功率指令值,恢复换流母线电压,根据预先设置的控制器参数的可行范围将内环控制器比例系数和积分时间常数切换回稳态运行值。本发明可以在交流系统故障发生后,快速降低柔直换流阀馈入的短路电流水平,进而降低交流断路器开断短路电流的设备应力。
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公开(公告)号:CN119341340A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411857249.4
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种SLCC换流阀过电压抑制方法、装置及存储介质,所述方法包括:通过仿真遍历过电压故障场景获取第一极端工况,并根据第一极端工况优化桥臂电抗器参数,得到抑制过电压的第一方案;当第一方案无法有效抑制过电压时,基于第一极端工况和优化的桥臂电抗器参数进行仿真,优化阀控不平衡保护动作定值,得到进一步抑制过电压的第二方案;当第二方案无法有效抑制过电压时,基于优化的桥臂电抗器参数和阀控不平衡保护动作定值进行仿真,获取第二极端工况;基于第二极端工况,结合工程需求,进行换流阀组件优化,直至获得能够有效抑制过电压的方案。本发明通过一次系统、二次系统联合设计,实现了SLCC换流阀过电压的有效抑制。
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公开(公告)号:CN119312464A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411857247.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种用于柔性直流输电的海上平台设计方法及系统,该方法先基于设计好的海上和陆上换流站的联接变压器阀侧电压初始值,分别计算海上和陆上换流站的PQ运行区间,并不断调整海上和陆上换流站的阀侧电压值,直至海上和陆上换流站的PQ运行区间满足预设需求,再基于满足需求的联接变压器阀侧电压和PQ运行区间,设计绝缘配合参数,最后根据绝缘参数计算海上平台的体积和重量。本发明能够确保海上平台在海上风电柔性直流输电的各种运行工况下都能保持足够的稳定性和抗干扰能力,可以合理设计海上平台的体积和重量,从而降低海上平台的建造和维护成本。
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公开(公告)号:CN119224500A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411445316.1
申请日:2024-10-16
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于电力系统监测技术领域,特别涉及一种干式空心电抗器运行状态多参量联合在线监测系统及方法。所述系统包括:特高频传感模块、光纤光栅振动传感模块以及信号分析处理模块;信号分析处理模块包括:特高频信号数字采集卡、光纤光栅机械振动信号数字采集卡和主机;特高频传感模块和光纤光栅振动传感模块分别通过电路与信号分析处理模块进行连接。所述方法包括:获取干式空心电抗器匝间放电及机械振动信号;所述匝间放电包括:匝间短路和过电压故障;提取匝间放电及机械振动信号的特征参量;基于特征参量,诊断干式空心电抗器运行状态。解决现有技术中干式空心电抗器在线监测方法灵敏度低、实时性差、抗干扰能力弱等缺点。
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公开(公告)号:CN118336797A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410407976.4
申请日:2024-04-07
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 合肥工业大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电送出系统,包括:海上风电场、海上升压站、直流送电线路和辅助交流线路;所述海上风电场连接所述海上升压站;所述海上升压站通过交流母线公共连接点分别连接所述直流送电线路和所述辅助交流线路;所述直流送电线路和所述辅助交流线路并联至陆上交流电网。本发明提出一种新型拓扑结构,大容量DRU和MMC并联构成海上风电送端,DRU和MMC连接在辅助交流线路。由于DRU交流侧需要滤波和无功补偿装置,占海面积大,所以在整流侧MMC中加入谐波抑制模块可以保证海上交流系统无功平衡、实现风电机组黑启动以及对风电场电流进行谐波补偿,改善风电并网工程的经济性。
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公开(公告)号:CN118194795A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410408600.5
申请日:2024-04-07
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/36
Abstract: 本发明涉及一种常规直流换流阀用阻尼电容的参数设计方法,包括:建立常规直流系统的电磁暂态模型;根据所述常规直流系统的电磁暂态模型,计算常规直流换流阀用阻尼电容的稳态工况和暂态工况下的电压和电流应力;根据所述常规直流换流阀用阻尼电容的稳态工况和暂态工况下的电压和电流应力,构建所述阻尼电容的技术指标。本发明形成了常规直流换流阀用阻尼电容器的完整参数设计方法,构建了阻尼电容器的全套技术指标,能够精确匹配常规直流换流阀用阻尼电容器的各类暂稳态运行工况,确保阻尼电容器的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN111753413B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202010541409.X
申请日:2020-06-15
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/06
Abstract: 本发明涉及一种混合式制动电阻变换器的电磁暂态等效建模方法和系统,其包括以下步骤:1)对混合式制动电阻变换器的子模块拓扑结构进行分析,并对子模块中各主要元件进行等效建模;2)对运行过程中混合式制动电阻变换器子模块的运行状态进行分析,并基于步骤1)中各主要元件的等效模型,得到不同状态子模块的戴维南等效电路,进而得到混合式制动电阻变换器的支路戴维南等效电路;3)将混合式制动电阻变换器的支路戴维南等效电路代入柔直系统网络进行求解,得到含混合式制动电阻变换器的系统电磁暂态仿真结果。本发明可以广泛应用于混合式制动电阻变换器的电磁暂态仿真领域。
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公开(公告)号:CN117791540A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311519188.6
申请日:2023-11-15
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多端高压直流系统的直流侧滤波器设计方法及装置,包括:输入所述多端高压直流系统的电网参数,根据所述电网参数计算所述多端高压直流系统所有换流站中换流器的谐波电压源;建立直流侧网络结构模型;根据所述直流侧网络结构模型进行直流谐振扫描,配置阻波器;计算无直流滤波器的直流侧网络中各元件和各点在工程各运行方式下的谐波频谱;根据计算结果,在所述多端高压直流系统中配置参数待调节的直流滤波器;计算配置直流滤波器后的各元件和各点在各种运行方式下的谐波频谱;调节直流滤波器的参数,使得各直流线路在各种运行方式下的谐波频谱满足设定要求。本发明显著降低换流器直流侧谐波水平,保证多端高压直流输电系统安全。
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公开(公告)号:CN117200306A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311133221.1
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种多端特高压直流输电中性线转换开关配置系统及转换方法,其特征在于,配置系统包括第一中性线、第二中性线、站间联络线、第一直流转换开关、第二直流转换开关、第一接地极线、第二接地极线、接地极和金属回线跨接线,其中,站间联络线、第一接地极线、第二接地极线和金属回线跨接线上均设置有隔离开关,通过第一接地极线和金属回线跨接线上设置的隔离开关切换大地回线和金属回线跨接线两种运行方式,第一直流转换开关和第二直流转换开关用于将对应中性线的负荷电流或故障电流转移至另一中性线,本发明可以广泛应用于高压直流输电技术领域中。
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