-
公开(公告)号:CN105576671A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610124834.2
申请日:2016-03-04
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E40/30 , H02J3/1857 , H02J3/01
摘要: 基于模块化多电平换流器的无功补偿装置及无功补偿方法,涉及电网谐波治理领域。本发明是为了解决现有的用于电网的补偿装置缺少对电网系统的无功功率、谐波以及电压的不平衡进行补偿的装置,导致电网系统可靠性差的问题。本发明三个电流检测电路,用于采集阻感负载上的三相负载电流信号ia、ib和ic,电压检测电路,用于采集MMC换流器直流侧的电压信号,DSP控制器,用于根据电压大小的排序和无功电流iq,获得调制波和载波,通过调制波和载波生成两路PWM信号,驱动单元用于接收两路PWM信号进行隔离放大后驱动MMC换流器,控制SM模块中IGBT的通断,输出补偿电流ifa、ifb和ifc补偿三相交流电源中的无功和谐波。用于补偿三相交流电源中的无功和谐波。
-
公开(公告)号:CN105576672A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610124854.X
申请日:2016-03-04
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/26 , Y02E40/30 , H02J3/1842
摘要: 多电平静止无功补偿器,属于电能质量控制领域。解决了现有无功补偿器容量低,降谐波能力低及可靠性差的问题。它包括三相H桥级联逆变电路和DSP控制器,它还包括负载电流与直流侧电压检测电路和驱动电路;三相H桥级联逆变电路用于将三相交流电源的交流电压信号转化为直流电压信号;负载电流与直流侧电压检测电路用于检测负载侧的负载电流信号和三相H桥级联逆变电路输出的直流电压信号;DSP控制器用于接收负载电流与直流侧电压检测电路输出的直流电压信号及负载电流信号并进行处理,输出两路控制信号;驱动电路根据接收的控制信号对三相H桥级联逆变电路进行驱动。它主要用于对三相电压源输出的电流进行控制。
-
公开(公告)号:CN205453144U
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201620168392.7
申请日:2016-03-04
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 基于模块化多电平换流器的无功补偿装置,涉及电网谐波治理领域。本实用新型是为了解决现有的用于电网的补偿装置缺少对电网系统的无功功率、谐波以及电压的不平衡进行补偿的装置,导致电网系统可靠性差的问题。所述三个电流检测电路连在三相电网的三相阻尼负载上,三个电流检测电路输出端分别连DSP控制器输入端,MMC换流器输出端连电压检测电路输入端,电压检测电路输出端连DSP控制器输入端,DSP控制器输出端连驱动单元输入端,驱动单元一个驱动信号输出端同时连MMC换流器每相上桥臂的第一SM模块单元的一端,第六SM模块单元的另一端连接驱动单元的另一个驱动信号输出端,电感La的另一端连接在三相电网上。它用在电网中。
-
公开(公告)号:CN205377304U
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201620168381.9
申请日:2016-03-04
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 多电平静止无功补偿器,属于电能质量控制领域。解决了现有无功补偿器容量低,降谐波能力低及可靠性差的问题。它包括三相H桥级联逆变电路和DSP控制器,它还包括负载电流与直流侧电压检测电路和驱动电路;三相H桥级联逆变电路用于将三相交流电源的交流电压信号转化为直流电压信号;负载电流与直流侧电压检测电路用于检测负载侧的负载电流信号和三相H桥级联逆变电路输出的直流电压信号;DSP控制器用于接收负载电流与直流侧电压检测电路输出的直流电压信号及负载电流信号并进行处理,输出两路控制信号;驱动电路根据接收的控制信号对三相H桥级联逆变电路进行驱动。它主要用于对三相电压源输出的电流进行控制。
-
公开(公告)号:CN108108403A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711290357.8
申请日:2017-12-08
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 长园深瑞继保自动化有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种基于间隔层设备逻辑组态可视化平台系统及其构建方法,该系统包括可视化平台及与可视化平台交互的基础数据库、项目配置库和测量控制装置。所述可视化平台用于将驱动包导入到基础数据库进行存储管理,以作为可视化平台创建装置实例对象的配置模板;访问基础数据库,获取已导入并作为建立装置配置实例对象模板的驱动包信息,构建管理对应变电站层级节点下的装置实例对象节点,通过组态设计完成装置实例对象的组态逻辑回路绘制、基本参数配置,打包配置输出形成运行驱动文件和ICD文件,并下发到测量控制装置完成配置,可视化平台通过与测量控制装置建立61850通讯实现间隔层设备逻辑组态的可视化监视应用。
-
公开(公告)号:CN105552839B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201610126046.7
申请日:2016-03-07
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明提供一种基于电压在线积分的变压器和应涌流识别方法,包括如下步骤:步骤一、读取变压器电流电压采样值,步骤二、判断是否启动和应涌流识别,步骤三、计算变压器磁通,步骤四、计算变压器磁通幅值,步骤五、磁通饱和在线判断,步骤六、差动保护动作平台定值自适应调整:将运行变压器差动保护原始动作平台定值提高到原定值的k1倍,其中k1大于1。本发明不受和应涌流类型和电流互感器饱和的影响,可防止变压器差动保护在发生和应涌流期间误动,并方便工程应用。
-
公开(公告)号:CN107370174A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710511743.9
申请日:2017-06-29
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种高压直流输电系统简化建模方法,包括步骤一、根据建模目标进行高压直流输电一次系统1:1建模;步骤二、以换流器触发角控制单元(CFC)为核心,构建高压直流输电控制系统简化模型;步骤三、根据实际仿真分析需求及建模平台边界,确定高压直流输电保护系统的建模范围,构建高压直流输电保护系统简化模型;步骤四、将高压直流输电一次系统模型与控制保护系统模型进行联调,采用比对故障录波方式修正模型。本发明实现了对高压直流输电系统仿真建模的有效简化,大幅提高了目前高压直流输电系统仿真模型的灵活性和适应性。本发明同样适用于特高压直流输电系统的建模。
-
公开(公告)号:CN104538927B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510024813.9
申请日:2015-01-19
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明提供一种复杂涌流条件下互感器饱和的识别方法,包括步骤(1):读取被保护设备两侧三相电流采样值;步骤(2):根据读取的被保护设备两侧三相电流采样值判断是否启动互感器饱和识别判据,若判断结果为是则启动互感器饱和识别判据,并执行步骤(3),否则返回步骤(1);步骤(3):判断电流非周期分量是否开始变小;步骤(4):判断差动保护是否发生动作;步骤(5):差动保护动作平台定值自适应调整。本发明可有效识别TA饱和,防止复杂涌流期间TA饱和导致的差动保护误动,且不会将内部故障情况误判为TA饱和,不影响内部故障时保护的灵敏度。
-
公开(公告)号:CN106300287A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610725363.0
申请日:2016-08-25
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 一种基于直流滤波器支路电流的直流输电线路横差保护方法,包括:步骤1、测量直流输电系统整流侧流经极Ⅰ和极Ⅱ直流滤波器支路的电流瞬时值,分别记为iⅠ(t)和iⅡ(t);步骤2、根据ihc(t)=iI(t)+iII(t)计算保护横差电流瞬时值,以10ms为数据窗,计算横差电流、极Ⅰ和极Ⅱ直流滤波器支路电流的均方根值,分别记为Ihc、IⅠ、IⅡ;步骤3、故障判别:当满足Ihc>Iset时,从0开始计时,计时结果记为t;当t满足t>tset条件时,置标志flag=1,此时判断直流输电线路区域发生短路故障,并执行步骤4,其中Iset为电流动作整定值;tset为延时整定值;步骤4:故障发生区域判别:当满足II/III>1动作条件时,判断故障发生在极Ⅰ线路区域,否则故障发生在极Ⅱ线路区域。
-
公开(公告)号:CN107819466B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201711095779.X
申请日:2017-11-09
申请人: 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 湖北荣创科技有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H03M1/10
摘要: 本发明提供一种基于交流模数转换实时响应的采样值信号时间同步检测方法,其依据交流模拟量信号与通信物理层交流采样值数字信号的实时响应特性并结合时间同步信号,检测交流信号模数转换设备的交流时间同步采样值输出时刻时间偏差的方法。本发明检测方法,基于时间同步信号输入、交流信号输入、通信物理层数字信号输出等之间的物理关系,通过数字信号携带的交流采样值信息,测算交流时间同步采样值信号输出时刻的时间偏差,可判断交流信号模数转换设备的交流采样行为与时间同步信号的物理一致性。本发明符合量值传递的原则、具有物理可展示特点,利于交流采样数据共享技术应用及其标准化发展,利于电力系统广域实时监控与智能化能力的进一步提升和促进新型交流测量设备的社会化应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-