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公开(公告)号:CN107846002A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711065663.1
申请日:2017-11-02
申请人: 西安交通大学 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明针对系统短路时不断增大的故障电流对现有电力系统的不利影响,公开了一种利用快速断路器限制系统短路电流的方法,利用快速断路器作为母联断路器的快速动作性能,在正常运行时快速断路器处于合闸状态;在变电站母线连接的馈线上发生故障时,快速断路器快速动作跳闸,改变系统的拓扑结构来限制短路电流;在故障被隔离后又将快速断路器合闸,提高系统供电的可靠性。同时,通过设计定时器使得快速断路器有效地和故障线路的故障重合闸配合。该方案既能够在正常运行时提高系统供电的可靠性,又能够保证在系统发生故障时限制短路电流,且不受故障线路重合闸的影响,大大增加了系统运行的可靠性、安全性和灵活性,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107846002B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201711065663.1
申请日:2017-11-02
申请人: 西安交通大学 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明针对系统短路时不断增大的故障电流对现有电力系统的不利影响,公开了一种利用快速断路器限制系统短路电流的方法,利用快速断路器作为母联断路器的快速动作性能,在正常运行时快速断路器处于合闸状态;在变电站母线连接的馈线上发生故障时,快速断路器快速动作跳闸,改变系统的拓扑结构来限制短路电流;在故障被隔离后又将快速断路器合闸,提高系统供电的可靠性。同时,通过设计定时器使得快速断路器有效地和故障线路的故障重合闸配合。该方案既能够在正常运行时提高系统供电的可靠性,又能够保证在系统发生故障时限制短路电流,且不受故障线路重合闸的影响,大大增加了系统运行的可靠性、安全性和灵活性,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107293440B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710692842.1
申请日:2017-08-14
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 重庆大学 , 安徽徽电科技股份有限公司
IPC分类号: H01H33/38
摘要: 本发明涉及一种基于快速斥力开关的363kV断路器,其特征在于,它包括十二个斥力开关,其中,第一个斥力开关和第二个斥力开关为并联,第三斥力开关与第四斥力开关为并联,第五斥力开关与第六斥力开关为并联,第七斥力开关与第八斥力开关为并联,第九斥力开关与第十斥力开关为并联,第十一斥力开关与第十二斥力开关为并联,以上各个并联单元之间串联形成断路器。本发明通过以上设计可以解决传统断路器开断时间过长,冲击电流过大的问题,能够快速切断故障电流,降低故障电流对于线路中其他设备的热冲击和大电流冲击,降低线路中其他设备的要求及投资。
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公开(公告)号:CN107293440A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710692842.1
申请日:2017-08-14
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 重庆大学 , 安徽徽电科技股份有限公司
IPC分类号: H01H33/38
CPC分类号: H01H33/38
摘要: 本发明涉及一种基于快速斥力开关的363kV断路器,其特征在于,它包括十二个斥力开关,其中,第一个斥力开关和第二个斥力开关为并联,第三斥力开关与第四斥力开关为并联,第五斥力开关与第六斥力开关为并联,第七斥力开关与第八斥力开关为并联,第九斥力开关与第十斥力开关为并联,第十一斥力开关与第十二斥力开关为并联,以上各个并联单元之间串联形成断路器。本发明通过以上设计可以解决传统断路器开断时间过长,冲击电流过大的问题,能够快速切断故障电流,降低故障电流对于线路中其他设备的热冲击和大电流冲击,降低线路中其他设备的要求及投资。
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公开(公告)号:CN106972510B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710279404.2
申请日:2017-04-25
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 一种基于网侧控制回路延时的直驱风电次同步振荡分析方法,包括:步骤一、在网侧控制回路中,通过电阻分压、电阻采样环节获得逆变器控制所需的Uabc、Iabc和Udc,计算此环节的具体用时;步骤二、对Uabc、Iabc和Udc进行滤波,得到有效的控制信号,计算此环节的群时延;步骤三、将步骤二获得的控制信号转换成相应的数字信号以实现网侧控制,并计算此环节的具体用时;步骤四、将模数转换后的控制信号输入网侧控制回路,计算自输入网侧控制回路至输出网侧控制回路之间CPU的控制周期T;步骤五、综合上述四个步骤所需的延时,计算不同测量环节所需的具体延时。本发明能够分析次同步振荡现象产生机理。
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公开(公告)号:CN106992542B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201710278930.7
申请日:2017-04-25
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 一种用于直驱式风机次同步振荡的外特性分析方法,包括以下步骤:步骤一、在风机正常运行过程中,向直驱式风机并网点处注入小值的次同步频率电流,步骤二、测量风机并网点处的电压,并且经过滤波获得次同步频段的电压;步骤三、分析次同步频段电压和电流的幅值相位关系,求解出直驱式风机在次同步频段下的外阻抗特性;步骤四、计算出直驱式风机在次同步频段下呈现的负电阻值和容抗值,再结合系统中的电阻和电抗值,计算得到次同步振荡的频率;步骤五、改变注入的次同步频率,重复步骤二至步骤四,分析得到直驱式风机发生次同步振荡的薄弱点。本发明对直驱式风机并网的安全稳定运行有着重要意义。
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公开(公告)号:CN104348144B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201410603340.3
申请日:2014-10-31
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 一种风电场送出线路的故障检测方法,包括:步骤1、在故障发生后,采集当前风电场送出线路的相电流;步骤2、利用最小二乘拟合方法,构建测量间线性关系,估算出所述相电流的频率;步骤3、当计算出的所述相电流的频率处于正常频率范围时,判定撬棒保护电路未启动,进入步骤4;否则,判定所述撬棒保护电路已启动,返回步骤1;步骤4、通过距离保护元件找到线路中发送所述故障的位置。本发明能够免疫于双馈式风电场送出的非工频电流特性,且针对各种故障类型都能很快的计算出故障阻抗和距离保护的动作特性,极大得提高了保护的可靠性和选择性。
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公开(公告)号:CN106972509A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710278929.4
申请日:2017-04-25
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 一种抑制直驱式风电次同步振荡的网侧控制策略,包括:步骤一、在网侧控制回路中,测量获得逆变器触发电压的d轴分量Ud;步骤二、对Ud进行滤波,得到Ud中的次同步分量Udsub;步骤三、根据电压次同步分量在滤波时的时间延迟,进行相位补偿,得到Usub;步骤四、搭建PI控制器,将Usub前馈至电压外环的比较环节,与直流电容电压Udc和直流参考电压Uref一起作为外环PI控制器的输入量,实现网侧回路的控制。本发明实现了对次同步振荡的抑制,无需额外的设备和复杂的控制环节,经济简单。此外,该方法能够针对各个次同步频段的振荡进行抑制,具有普遍的适用性,同时不会影响到直驱式风电并网的正常运行。
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公开(公告)号:CN104348144A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410603340.3
申请日:2014-10-31
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 一种风电场送出线路的故障检测方法,包括:步骤1、在故障发生后,采集当前风电场送出线路的相电流;步骤2、利用最小二乘拟合方法,构建测量间线性关系,估算出所述相电流的频率;步骤3、当计算出的所述相电流的频率处于正常频率范围时,判定撬棒保护电路未启动,进入步骤4;否则,判定所述撬棒保护电路已启动,返回步骤1;步骤4、通过距离保护元件找到线路中发送所述故障的位置。本发明能够免疫于双馈式风电场送出的非工频电流特性,且针对各种故障类型都能很快的计算出故障阻抗和距离保护的动作特性,极大得提高了保护的可靠性和选择性。
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公开(公告)号:CN106992542A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710278930.7
申请日:2017-04-25
申请人: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 一种用于直驱式风机次同步振荡的外特性分析方法,包括以下步骤:步骤一、在风机正常运行过程中,向直驱式风机并网点处注入小值的次同步频率电流,步骤二、测量风机并网点处的电压,并且经过滤波获得次同步频段的电压;步骤三、分析次同步频段电压和电流的幅值相位关系,求解出直驱式风机在次同步频段下的外阻抗特性;步骤四、计算出直驱式风机在次同步频段下呈现的负电阻值和容抗值,再结合系统中的电阻和电抗值,计算得到次同步振荡的频率;步骤五、改变注入的次同步频率,重复步骤二至步骤四,分析得到直驱式风机发生次同步振荡的薄弱点。本发明对直驱式风机并网的安全稳定运行有着重要意义。
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