-
公开(公告)号:CN111932397A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010659871.X
申请日:2020-07-09
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网技术的园区变电站综合管理系统,采用综合数据网及增强型WIFI延伸的方式进行无线通信传输,包括感知层、网络层及平台应用层;所述感知层用于接收用户指令进行巡视信息的采集,包括无人机、机器人、智能视觉系统及动力环境系统;所述网络层用于传输和承载所述感知层采集的信息,包括智能网关、通信网络及网络安防;所述平台应用层,用于根据接收所述网络层传输的信息,为电网运检智能化分析管控系统和全业务数据中心平台提供业务数据和分析结论。本发明提供的基于物联网技术的园区变电站综合管理系统,结合物联网建设模式,以变电站为枢纽,做到数据智能采集、分析和共享,降低变电站建设运维的成本,提高运维效率。
-
公开(公告)号:CN111245023A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010213821.9
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微电网并离运行切换系统,包括:中压直流配电网、直流变压器、低压直流微电网、开关模块和第一断路器;其中,所述低压直流微电网包括储能系统、光伏系统和直流负载系统;所述中压直流配电网通过所述开关模块与所述直流变压器连接,所述直流变压器通过所述第一断路器分别与所述储能系统、光伏系统、直流负载系统相连接;本发明还公开了一种微电网并离运行切换方法;本发明技术方案可以实现中压直流配电网和低压直流微电网之间的并离网切换,并提高并离网切换运行的稳定性及可靠性。
-
公开(公告)号:CN105958851B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201610329908.6
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种换流站和换流系统及其换流器的充电方法,换流系统中换流站的换流变压器通过中性点电阻接地,换流变压器又通过三相隔离开关与换流站中的换流器连接。利用换流站的换流变压器的中性点电阻、三相隔离开关、换流器以一定方式接地,形成电流通路,对换流器进行充电,也就是说,本发明的换流站中换流器在充电时无需传统的充电电阻及其旁路隔离开关。由于中性点电阻R原本就在换流变压器中,而且在传统方案中中性点电阻并未在换流器充电过程中使用,因此,相比于传统的换流站,本发明的换流系统的换流站中省去了充电电阻及其旁路隔离开关,从而节省了设备的占地和投资,减轻了设备的维护工作量。
-
公开(公告)号:CN108667133A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810473684.5
申请日:2018-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种主电源切换方法、装置及系统,在调整发电机的发电电压直至发电电压与微电网的参考电压一致时,将发电机并入微电网。同时提升发电机的输出功率直至发电机的输出功率与第一预设目标值一致时,将发电机由定有功无功模式切换至定电压频率模式,并将储能系统由定电压频率模式切换至定有功无功模式。在微电网离网运行时,无需依靠具备下垂控制的发电机或储能系统即可实现将微电网中的主电源从储能系统切换至发电机。基于此,便于实现主电源从储能系统至发电机的切换的同时,有效地降低主电源切换的成本。
-
公开(公告)号:CN105978360B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610439913.2
申请日:2016-06-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器电容均压方法,包括步骤:计算需要投入的子模块数Non;如果Non=0,则将所有的子模块切除;如果Non=Nsm,则将所有的子模块投入,Nsm为单个桥臂所有的子模块数量;如果0<Non<Nsm,则设置一电压区间的调整步长初始值、预设的可接受的子模块电压偏差阀值和电压阈值,根据该调整步长和电压阈值对可调整模块电压区间进行动态统计,直到满足条件的子模块数等于需要投入的子模块数,或者电压区间的调整步长小于预设的可接受的子模块电压偏差阀值;当电压区间的调整步长小于预设的可接受的子模块电压偏差阀值时,结合统计结果和最优脉冲法确定需投入的子模块。本发明具有计算量小、资源占用少、运算效率高等优点,同时能一定程度上降低开关频率。
-
公开(公告)号:CN105958851A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610329908.6
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种换流站和换流系统及其换流器的充电方法,换流系统中换流站的换流变压器通过中性点电阻接地,换流变压器又通过三相隔离开关与换流站中的换流器连接。利用换流站的换流变压器的中性点电阻、三相隔离开关、换流器以一定方式接地,形成电流通路,对换流器进行充电,也就是说,本发明的换流站中换流器在充电时无需传统的充电电阻及其旁路隔离开关。由于中性点电阻R原本就在换流变压器中,而且在传统方案中中性点电阻并未在换流器充电过程中使用,因此,相比于传统的换流站,本发明的换流系统的换流站中省去了充电电阻及其旁路隔离开关,从而节省了设备的占地和投资,减轻了设备的维护工作量。
-
公开(公告)号:CN105846704A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610326336.6
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M1/32
CPC classification number: H02M7/483 , H02M1/32 , H02M7/5387 , H02M2001/0067 , H02M2001/325
Abstract: 本发明涉及一种功率模块和换流器及其充电方法和直流故障自清除方法,功率模块中第一全控型器件与第二全控型器件串接,第二全控型器件与第三全控型器件反向串接;第一二极管与第一全控型器件反向并联,第二二极管与第二全控型器件反向并联,第三二极管与第三全控型器件反向并联,第一全控型器件、第二全控型器件和第三全控型器件串接后与电容并联;应用在换流器中,当换流器的正负极端发生短路故障时,只要同时闭锁所有功率模块,故障电流可能的通路路径中各功率模块中的电容电压和高于换流器所连接的交流电压,故障电流可能的通路路径中的电流路径就不会有电流流过,实现换流器直流侧故障的自清除。
-
公开(公告)号:CN104022531B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410279371.8
申请日:2014-06-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/38 , G01R31/02 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及柔性直流输电换流站站级控制系统交流通道的判别方法及装置,判别方法特征在于:风电场换流站与大电网换流站连接,大电网交流变电站与风电场交流变电站连接,在每个风电场交流变电站就地配置断路器的辅助节点采集装置,在大电网交流变电站中设置状态监测装置,辅助节点采集装置的采集信息上送给状态监测装置,状态监测装置根据接收到的采集信息进行逻辑判断;判别装置特征在于:风电场侧换流站与大电网侧换流站连接,大电网交流变电站与风电场交流变电站连接,在每个风电场交流变电站就地配置断路器的辅助节点采集装置,辅助节点采集装置的信号输出端通过2M通信通道连接状态监测装置的信号输入端。本发明在具有设备简单可靠、环境友好和成本低等有益效果。
-
公开(公告)号:CN110855171A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911107916.6
申请日:2019-11-13
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模块化电平换流器的控制保护装置,将MMC的换流器级控制保护功能和阀级控制保护功能集成在一台装置中,在上述控制保护装置内,集成了第一数字信号处理器、第二数字信号处理器、可编程门阵列以及ZYNQ模块;通过第一数字信号处理器进行换流器控制保护所需采样模拟量的通道配置、快速保护所需模拟量的前置计算,通过第二数字信号处理器生成调制波进行MMC的电压控制,通过可编程门阵列FPGA实现MMC的模拟量采样以及快速保护,通过ZYNQ模块进行MMC的逻辑顺序控制以及慢速保护。从而实现了MMC的换流器级控制保护功能和阀级控制保护功能的集成。通过实施本发明的实施例能够,降低了调试难度与信息流的延迟。
-
公开(公告)号:CN110277828A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910551285.0
申请日:2019-06-24
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J9/06
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性直流配网技术的交流母线快速备自投系统,包括第一变压器低压侧通过第一开关接入第一中压母线;第二变压器低压侧通过第二开关接入第二中压母线;母联开关连接第一、第二中压母线;正常运行时,母联开关,第一开关、第二开关在合位并分别带第一、第二中压母线运行;柔直换流站包括分布式电源、柔直换流器和联接变压器,分布式电源接在柔直换流站的直流母线侧,并与柔直换流器和联接变压器依次连接;柔直换流站通过第三开关接入变电站第一中压母线;本发明还公开一种基于柔性直流配网技术的交流母线快速备自投控制方法;本发明通过调整柔直换流站内换流器的控制模式,实现快速母线备自投功能,提高了变电站智能控制水平。
-
-
-
-
-
-
-
-
-