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公开(公告)号:CN113224781B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110553897.0
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本申请一种交直流互补谐振判定方法,获取扫描频率及经过平移后频率下的谐波阻抗及阻抗相角,利用交流侧的谐波阻抗及相角,以及直流侧的谐波阻抗及相角计算经换流器调制后交流侧谐波电压在直流侧产生的谐波电压分量,根据直流侧的谐波电压分量计算调制后在直流侧产生的谐波电流,由此根据调制前后直流侧谐波电流之比是否大于1作为出现互补谐振的判据,将交直流侧的谐波阻抗相角考虑进判断过程,能够更准确判定互补谐振风险,更符合实际系统特点。
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公开(公告)号:CN111650422B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010314591.5
申请日:2020-04-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R19/165 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种高压直流系统的同步触发方法,包括:获取所述高压直流输电系统中的换流母线的三相电压,通过级联信号消去锁相环得到的上一个触发阀的同步触发角;根据所述三相电压计算交流故障检测的控制信号;根据所述同步触发角、所述控制信号以及第一相位间隔确定相控振荡器的输出量;其中,所述第一相位间隔为当前时刻的前两个触发脉之间的相位间隔;通过所述输出量和直流控制系统输出的指令值确定下一个换流阀的触发时间,生成触发脉冲。本发明能够在交流故障下对换流阀实现精准触发,实现直流控系统的精准调节,降低高压直流系统发生后续换相失败的概率。本发明还公开了一种高压直流系统的同步触发系统和存储介质。
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公开(公告)号:CN114336717A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111461912.5
申请日:2021-12-02
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及直流输电技术领域,尤其涉及一种多端直流输电系统换流站接线及控制方法、设备和介质,包括:直流线路汇集换流站,所述直流线路汇集换流站包括第一金属回线转换开关、第一大地回线转换开关、第一至第六隔离开关、第一至第六直流并列开关,解决了多端直流输电系统无法以多种组合方式灵活调整各换流站的功率方向、满足所有运行方式要求的问题。本发明提供的多端直流输电系统换流站接线及开关状态控制方法,能够满足多端直流输电系统灵活的运行方式需求以及转换。
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公开(公告)号:CN110690695B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911149768.4
申请日:2019-11-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J1/02
Abstract: 本申请提出了一种抑制换流器直流谐振的电路,通过引入控制器替代现有的一次设备例如阻波器等,使得直流回路阻抗可通过对控制器参数的调整进行优化配置。当直流回路出现不同频次的谐振电流时,只需要调整控制器的参数即可模拟出不同阻抗值,通过控制器实现对直流回路谐波阻抗的灵活宽范围的调整,无需对硬件设备进行拆装和调整,解决了现有的换流器通过加装阻波器等一次设备的方式抑制直流侧的谐振,导致的谐振抑制调整不灵活的技术问题,减少了设备种类,提升系统的紧凑性,节省了设备的投资、占地和运维等成本问题,提高了系统的可靠性与系统效率。
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公开(公告)号:CN113224782A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110619984.1
申请日:2021-06-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种高压直流输电系统电磁暂态解析方法。本发明的高压直流输电系统电磁暂态解析方法计算一次设备的状态变量并输入至控制系统,计算控制系统的输出量,并返回至一次设备,求解换流器模型工况切换时刻和熄弧角的值,为模型方程的求解做辅助计算,从而实现整个系统的数据交互。本发明的高压直流输电系统电磁暂态解析方法对晶闸管元件的描述更加精准,有效提升了对换流器动态行为的模拟精度。
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公开(公告)号:CN113131429A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110528918.3
申请日:2021-05-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种可变频可控电流源融冰装置,具体包括:第一电压源型换流阀组与第三电压源型换流阀组的直流侧通过第一隔离刀闸连接;第二电压源型换流阀组与第四电压源型换流阀组的直流侧通过第二隔离刀闸连接;第一电压源型换流阀组与第三电压源型换流阀组的交流侧均与交流电源连接;第二电压源型换流阀组与第四电压源型换流阀组的交流侧通过刀闸组与第一相融冰电路、第二相融冰电路和第三相融冰电路均连接;分别在第一相融冰电路、第二相融冰电路和第三相融冰电路上设置多个隔离刀闸,用于控制电路通断。本申请解决了现有融冰技术可控性较差,融冰操作较繁琐,且应用场合受限,导致融冰效率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN113051741A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110290680.5
申请日:2021-03-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06N7/00 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种高压直流输电系统元件可靠性参数求解方法及装置,方法包括:获取高压直流输电系统待求元件可靠性参数;将所述待求元件可靠性参数输入预设的高压直流输电系统的可靠性评估模型,采用时序蒙特卡洛中的状态转移抽样法计算所述高压直流输电系统的可靠性指标;其中,所述高压直流输电系统的可靠性评估模型采用解析法构建得到;将所述可靠性指标输入预设的可靠性指标关于待求元件可靠性参数的方程组模型;采用结合区间二分和Krawczyk‑Hansen算子的区间算法求解所述可靠性指标关于待求元件可靠性参数的方程组模型。本发明能够精确地求解得到高压直流输电系统主要元件的可靠性参数,从而能够为高压直流输电系统的可靠安全运行或规划提供更为可靠的依据。
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公开(公告)号:CN112271913A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011256418.0
申请日:2020-11-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种12脉动换流系统直流谐波阻抗计算方法及装置。包括:基于12脉动换流系统的拓扑结构,构建12脉动换流系统的参数关系模型,对参数关系模型进行小干扰线性化处理,得到12脉动换流系统的状态空间方程;根据状态空间方程,结合预设的直流谐波阻抗计算公式,通过公式换算得到直流谐波阻抗状态空间计算公式,以通过解算直流谐波阻抗状态空间计算公式获得12脉动换流系统的直流谐波阻抗计算结果。基于参数关系模型明确的12脉动换流系统的内部逻辑数学关系,构建12脉动换流系统的直流谐波阻抗状态空间计算公式,以获得直流谐波阻抗计算结果,解决了现有的12脉动换流系统因直流谐波阻抗计算难度大导致的调整精度受限的技术问题。
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公开(公告)号:CN110690695A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911149768.4
申请日:2019-11-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J1/02
Abstract: 本申请提出了一种抑制换流器直流谐振的电路,通过引入控制器替代现有的一次设备例如阻波器等,使得直流回路阻抗可通过对控制器参数的调整进行优化配置。当直流回路出现不同频次的谐振电流时,只需要调整控制器的参数即可模拟出不同阻抗值,通过控制器实现对直流回路谐波阻抗的灵活宽范围的调整,无需对硬件设备进行拆装和调整,解决了现有的换流器通过加装阻波器等一次设备的方式抑制直流侧的谐振,导致的谐振抑制调整不灵活的技术问题,减少了设备种类,提升系统的紧凑性,节省了设备的投资、占地和运维等成本问题,提高了系统的可靠性与系统效率。
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公开(公告)号:CN108767862A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810794273.6
申请日:2018-07-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
CPC classification number: H02J3/01 , H02J2003/365
Abstract: 本发明公开了一种低频电压阻波和串联补偿混合装置,适用于高压直流输电系统,包括:火花间隙、旁路开关、阻尼器、限压器、电容和LR串联电路;旁路开关与花火间隙连接,阻尼器与旁路开关连接,阻尼器还与限压器的第二端连接,限压器的第一端与旁路开关的第一端连接;电容的第一端与限压器的第一端连接,电容的第二端与限压器的第二端连接;LR串联电路包括第一电阻、第一电感和阻波开关;第一电阻与电容连接,第一电阻还与第一电感连接,第一电感与阻波开关连接,阻波开关还与电容连接。采用本发明实施例,能够同时实现串联补偿和低频交流谐波电压抑制的功能,减小换流站占地面积、降低直流输电系统的成本。
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