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公开(公告)号:CN103187727B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310058053.4
申请日:2013-02-25
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 华东电力试验研究院有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/46
Abstract: 本发明为一种用于超/特高压线路的可控移相器及其操作方法,每相超/特高压线路上包括两组开关,分别设置于电网受端侧和电网送端侧;每组开关包括串联的隔离开关I、断路器I和隔离开关II;本发明在每相的两组开关之间设置可控移相器;可控移相器包括串联变压器、励磁变压器、晶闸管阀组和旁路开关;串联变压器串联在每相超/特高压线路上,并与励磁变压器连接;旁路开关与串联变压器并联;晶闸管阀组与励磁变压器并联。本发明通过控制可控移相器实现利用移相器对输电线路潮流进行灵活可控调节且不改变线路电压幅值,并且满足线路装设可控移相器后的正常带电、停电及故障等不同工况下的操作方式、系统及移相器自身过电压保护要求,为工程实际应用提供了解决方案。
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公开(公告)号:CN103427414B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310232848.2
申请日:2013-06-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 华东电力试验研究院有限公司 , 中国电力科学研究院 , 福建省电力有限公司 , 福建省电力有限公司厦门电业局
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及电力电子以及电力设备设计领域,具体涉及一种对称型可控移相器的参数设计方法。所述方法是确定串联变压器和励磁变压器的额定参数,包括下述步骤:(1)选定晶闸管并确定晶闸管通态方均根电流;(2)分别确定串联变压器和励磁变压器变比;(3)分别确定串联变压器和励磁变压器额定电压;(4)分别确定串联变压器和励磁变压器容量;(5)分别确定串联变压器和励磁变压器额定电流;(6)验证串联变压器和励磁变压器参数。本发明针对一种对称型可控移相器提供了详细的参数设计方法,可快速准确的设计出一套主设备参数,所提出的主设备参数能够满足预设指标的要求,对于所述的对称型可控移相器的产生制造具有实际的指导作用。
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公开(公告)号:CN102412579B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110287394.X
申请日:2011-09-26
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明为一种基于快速傅里叶变换的谐波电流补偿方法,该方法针对链式STATCOM内环电流控制采用双序电流解耦控制的场合,在内环控制带宽较低情况下对谐波电流指令进行校正,保证谐波电流补偿精度。该补偿方法对负载电流和换流器输出电流分别进行FFT分析,然后计算负载电流幅值和换流器输出电流幅值的误差,负载电流相位和换流器输出电流相位的误差,根据误差分别对谐波电流幅值与相位指令进行校正,最后对校正后的幅值/相位进行重构得到链式换流器谐波电流指令。本发明考虑了控制器带宽和延时对谐波补偿精度的影响,使输出电流与负载谐波电流误差保持在滞环宽度之内,提高了谐波补偿精度,具有较强的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN103427414A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310232848.2
申请日:2013-06-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 华东电力试验研究院有限公司 , 中国电力科学研究院 , 福建省电力有限公司 , 福建省电力有限公司厦门电业局
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及电力电子以及电力设备设计领域,具体涉及一种对称型可控移相器的参数设计方法。所述方法是确定串联变压器和励磁变压器的额定参数,包括下述步骤:(1)选定晶闸管并确定晶闸管通态方均根电流;(2)分别确定串联变压器和励磁变压器变比;(3)分别确定串联变压器和励磁变压器额定电压;(4)分别确定串联变压器和励磁变压器容量;(5)分别确定串联变压器和励磁变压器额定电流;(6)验证串联变压器和励磁变压器参数。本发明针对一种对称型可控移相器提供了详细的参数设计方法,可快速准确的设计出一套主设备参数,所提出的主设备参数能够满足预设指标的要求,对于所述的对称型可控移相器的产生制造具有实际的指导作用。
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公开(公告)号:CN102738819B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210184760.3
申请日:2012-06-06
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及本发明涉及电力电子技术领域,具体涉及一种采用混合换流技术提高交流线路传输能力的输电系统。该输电系统采用三极接线形式,每极接线包括导线及导线两端分别连接的换流器;所述换流器包括电压源换流器和电流源换流器。本发明结合电压源型换流器可控性强和电流源型换流器容量大、成本低的优点,设计一种兼顾灵活性和经济性的混合型输电系统。该种输电系统利用电压源换流器和双向晶闸管换流器电流双向导通能力,配合开关切换装置,很好的解决了交流线路改造成直流线路的导线利用率和无功补偿等问题,为解决大型城市负荷日益增长与新建线路日趋困难的矛盾具有重要意义。
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公开(公告)号:CN103187727A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310058053.4
申请日:2013-02-25
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 华东电力试验研究院有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/46
Abstract: 本发明为一种用于超/特高压线路的可控移相器及其操作方法,每相超/特高压线路上包括两组开关,分别设置于电网受端侧和电网送端侧;每组开关包括串联的隔离开关I、断路器I和隔离开关II;本发明在每相的两组开关之间设置可控移相器;可控移相器包括串联变压器、励磁变压器、晶闸管阀组和旁路开关;串联变压器串联在每相超/特高压线路上,并与励磁变压器连接;旁路开关与串联变压器并联;晶闸管阀组与励磁变压器并联。本发明通过控制可控移相器实现利用移相器对输电线路潮流进行灵活可控调节且不改变线路电压幅值,并且满足线路装设可控移相器后的正常带电、停电及故障等不同工况下的操作方式、系统及移相器自身过电压保护要求,为工程实际应用提供了解决方案。
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公开(公告)号:CN102148501B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201010234259.4
申请日:2010-07-23
Abstract: 本发明提供了一种对风电机组进行入网检测和对大型风电场并网运行进行检测评价的扰动发生装置,该扰动发生装置产生用于风机测试的各种电压,其由低频电压扰动装置和高频电压扰动装置组成,低频电压扰动装置由启动电阻、降压变压器、滤波器、并联电压源换流器模块和升压变压器组成,用于实现低频电压扰动的功能,高频电压扰动装置由启动电阻、整流变压器、PWM整流器模块、级联H桥模块和滤波器组成,用于实现输出2~25次的谐波电压的功能可以实现能量的双向流动,满足风机在电动和发电状态之间的切换要求。
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公开(公告)号:CN102738820B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210185353.4
申请日:2012-06-06
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,具体涉及一种采用电压源换流技术提高交流线路传输能力的输电系统。该输电系统采用三条导线及每条导线两端的电压源换流器构成三极接线形式。本发明提供的输电系统利用了电压源换流器电流双向导通能力,配合开关切换装置,很好的解决了交流线路改造成直流线路的导线利用率和无功补偿等问题,为解决大型城市负荷日益增长与新建线路日趋困难的矛盾具有重要意义。
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公开(公告)号:CN201623653U
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200920247154.5
申请日:2009-11-20
Applicant: 中国电力科学研究院 , 中电普瑞科技有限公司
IPC: H02M7/797
Abstract: 一种模块化电力电子变压器,涉及电力系统的电力变换器装置,旨在解决电力电子变压器成本高、结构不紧凑、不方便维护、可靠性差和扩容困难等问题。该装置采用模块化紧凑设计,包括多相输入,各相独立且结构相同,它由高压级、隔离级和低压级三级组成,每一级功率模块的数量和接入方式都是根据整机的功率等级、电压等级和现场供电需求进行灵活配置,达到成本和效率最优。本实用新型所述的模块化结构中的模块全部采用标准化组件,通用性极强,可以很好的解决电力电子变压器成本高、结构不紧凑、维护扩容困难等问题;且由于采用模块化设计,功率模块间的连线大大减少,减小了功率回路的寄生参数,提高了装置的可靠性,对加速电力电子变压器的市场化进程具有重要意义。
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公开(公告)号:CN201323471Y
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200820124087.3
申请日:2008-12-03
Applicant: 中国电力科学研究院 , 中电普瑞科技有限公司
Abstract: 本申请提供了一种新型电压质量综合调节装置,其电压补偿采用高频补偿部分和低频补偿部分差异化配置结构,高频补偿部分补偿电压谐波等高频电压质量问题,低频补偿部分补偿电压暂降、波动与闪变、三相不平衡等相对频率较低的电压质量问题,因此本装置可以在实现电压暂降治理等低频电压质量问题的同时,实现电压谐波治理,并有效降低了变流器的开关损耗,实现装置的经济运行。
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