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公开(公告)号:CN111030065A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911260018.4
申请日:2019-12-10
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提出一种多端海上直流风电场系统故障保护区设置方法,并提出各保护区的保护对象和保护措施,包括:根据所述多端海上直流风电场系统的架构,将所述多端海上直流风电场系统设置为六个保护区:为风电场保护区、第一升压保护区、第二升压保护区、直流保护区、换流站保护区、交流系统保护区。所述多端海上直流风电场系统故障保护区设置方法将一个覆盖面积庞大的多端海上直流风电场系统设置为不同保护区并进行保护,提高了所述多端海上直流风电场系统的故障保护效果,便于对所述多端海上直流风电场系统进行故障保护方案配置。
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公开(公告)号:CN110336462A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910532848.1
申请日:2019-06-19
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种直流电力电子变压器及其控制方法和装置,属于直流电力电子变压器技术领域。该控制方法针对Boost模块采用Boost电压环、Boost电流环和电压均衡环的控制策略;针对DC/DC变换模块采用DC/DC电压环和DC/DC电流环的控制策略;其中,计算高压直流母线电压测量值与所有处于投入状态的功率变换单元的Boost母线电压值之和的比值,得到初始控制量,将得到的初始控制量减去Boost电流环的输出值用于作为Boost模块的控制信号;DC/DC电流环的输出值和DC/DC变换模块的电压增益用于作为DC/DC变换模块的控制信号。本发明能提高控制系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN110336462B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910532848.1
申请日:2019-06-19
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种直流电力电子变压器及其控制方法和装置,属于直流电力电子变压器技术领域。该控制方法针对Boost模块采用Boost电压环、Boost电流环和电压均衡环的控制策略;针对DC/DC变换模块采用DC/DC电压环和DC/DC电流环的控制策略;其中,计算高压直流母线电压测量值与所有处于投入状态的功率变换单元的Boost母线电压值之和的比值,得到初始控制量,将得到的初始控制量减去Boost电流环的输出值用于作为Boost模块的控制信号;DC/DC电流环的输出值和DC/DC变换模块的电压增益用于作为DC/DC变换模块的控制信号。本发明能提高控制系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN111030171A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911261604.0
申请日:2019-12-10
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提出一种多端海上直流风电场系统,所述系统包括三层结构:基础发电层、第一升压层和第二升压层,其中,所述基础发电层由风力发电单元及与所述发电单元连接的交直流变换器构成;所述第一升压层由直流变压器构成;所述第二升压层由海上换流站构成;所述交直流变换器连接至所述第一升压层中对应的直流变压器;所述第二层中直流变压器连接至所述第二升压层中海上换流站。本发明的多端海上直流风电场为大规模风电场建设提供了解决方案,且使用直流进行海上风电汇集使得风场内的电缆损耗减少,避免对电能进行多次的整流、逆变和升压,从而减少了系统投资且降低了海上平台的载荷。
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公开(公告)号:CN109534143A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811151464.7
申请日:2018-09-29
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 河南省高压电器研究所有限公司
摘要: 本发明涉及一种换流场阀模块吊装工装。该换流场阀模块吊装工装包括平行间隔设置的两个起吊梁,每个起吊梁下方间隔安装有至少两个吊装腿,吊装腿的高度高于拟吊装的阀模块中所有器件的高度,吊装腿下方设有连接盘,连接盘上设有用于与阀模块上自带的连接孔配合的锁紧孔,两个起吊梁通过桥接梁连接在一起,桥接梁上设有用于安装吊环的安装孔。本发明所述的换流场阀模块吊装工装可以解决换流场阀模块吊装作业时容易出现的阀模块中器件受力损坏变形的问题。
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公开(公告)号:CN109031106A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810752956.5
申请日:2018-07-10
申请人: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/327
CPC分类号: G01R31/3272
摘要: 本发明涉及一种混合式直流断路器开断试验装置,包括充电电源支路、谐振电容、谐振电感、谐振控制开关、放电支路及用于连接混合式直流断路器试品的正、负连接端;充电电源支路和谐振电容并联并构成了第一、二并联点,第一、二并联点对应连接正、负连接端;谐振电感和谐振控制开关串设在第一并联点与正连接端之间和/或第二并联点与负连接端之间;放电支路并联连接在谐振电容的两端,放电支路包括并联的泄放支路和旁路支路,泄放支路中串设有耗能器件和放电开关,旁路支路中串设有接地开关。本发明在直流断路器残余能量泄放过程中,先经过泄放支路放电,延时一段时间再直接对地放电,使断路器中的残余能量泄放的更彻底,测试过程更安全。
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公开(公告)号:CN108962835A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810551468.8
申请日:2018-05-31
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及直流输电设备领域,特别涉及IGBT封装组件的封装方法及IGBT封装组件、直流断路器。IGBT封装组件包括压装单元和IGBT器件单元,IGBT器件单元包括散热器和IGBT器件,压装单元包括在压装时处于底部的支撑板和在压装时处于顶部的压装板,压装单元还包括固定在支撑板上的定位杆,散热器上设有与定位杆定位配合的定位结构,所述定位杆处于IGBT器件单元一侧以在竖向叠装IGBT器件单元时对IGBT器件单元进行定位。本发明的IGBT封装组件可以通过定位杆对散热器的定位作用,保证散热器和IGBT器件的定位精度满足压装要求,通过定位杆对散热器进行定位提高了IGBT封装组件的压接封装效率,解决了目前的IGBT封装组件压接封装效率低的问题。
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公开(公告)号:CN110752590B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910990203.2
申请日:2019-10-17
申请人: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种三端口混合式直流断路器,属于电力电子技术领域,主流通支路、转移支路和耗能支路,所述主流通支路与转移支路并联,主流通支路包括三个并联的分支路,每个分支路上串设有两组机械开关,每组机械开关包括至少一个机械开关,各个分支路的两组机械开关的串联点对应连接所述三端口混合式直流断路器的三个输出端。本发明的三端口混合式直流断路器,可向直流系统提供独立的三个断口,用于连接换流器和两条直流线路,相当于等效的三台传统单断口的混合式/机械式直流断路器的功能,节约设备成本约40%以上,大大降低了成本,还可减少直流断路器占地面积和使用数量、提高直流电网运行稳定性。
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公开(公告)号:CN109031106B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201810752956.5
申请日:2018-07-10
申请人: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种混合式直流断路器开断试验装置,包括充电电源支路、谐振电容、谐振电感、谐振控制开关、放电支路及用于连接混合式直流断路器试品的正、负连接端;充电电源支路和谐振电容并联并构成了第一、二并联点,第一、二并联点对应连接正、负连接端;谐振电感和谐振控制开关串设在第一并联点与正连接端之间和/或第二并联点与负连接端之间;放电支路并联连接在谐振电容的两端,放电支路包括并联的泄放支路和旁路支路,泄放支路中串设有耗能器件和放电开关,旁路支路中串设有接地开关。本发明在直流断路器残余能量泄放过程中,先经过泄放支路放电,延时一段时间再直接对地放电,使断路器中的残余能量泄放的更彻底,测试过程更安全。
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公开(公告)号:CN110854823A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201810950029.4
申请日:2018-08-20
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 河南省高压电器研究所有限公司
摘要: 本发明涉及高压直流断路器领域,具体涉及一种高压直流断路器。本发明通过将高压直流断路器的快速机械开关设置在断路器阀塔的外部,只需考虑快速开关与其余部分的电气距离,在分合闸过程中,快速机械开关的振动不会对断路器阀塔造成影响,电磁兼容性能优良,同时快速机械开关落地式布局,方便设备运行维护。本发明中高压直流断路器的快速机械开关采用SF6快速开关,能够提高开关的灭弧能力以及开断容量,对于较高电压等级,采用SF6灭弧介质,有利于减少断路器断口数量,避免断路器多断口间开关特性不一致的情形,提高断路器的可靠性,同时SF6具有较快的反应速度。
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