-
公开(公告)号:CN107526030A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710543574.7
申请日:2017-07-05
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司
IPC: G01R31/327
CPC classification number: G01R31/3272
Abstract: 本发明提供一种高压直流断路器的合成试验装置和方法,装置包括稳态电流试验电路、大电流试验电路和高压试验电路,所述稳态电流试验电路、大电流试验电路和高压试验电路并联后,与高压直流断路器串联。本发明提供的技术方案通过稳态电流试验电路、大电流试验电路和高压试验电路测试不同工况下高压直流断路器性能,所需求试验容量小、试验等效性高,为高压直流断路器工程应用以及试验标准制定奠定基础。
-
公开(公告)号:CN106655119A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611027778.7
申请日:2016-11-17
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种用于清除交直流系统故障电流的电路及其控制方法,其电路包括:开关支路,开关支路的两端分别连接两个主支路和两个转移支路;主支路和转移支路的另一端互联后,串入交直流系统。本发明提供的技术方案降低了开关电路的损耗,减少了全控电力电子开关使用数量,降低了成本,提高了经济性和可推广性。
-
公开(公告)号:CN105927297A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610423445.X
申请日:2016-06-16
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: F01K7/02 , F01K27/00 , F25J1/0012
Abstract: 本发明提供一种循环用热的深冷液态空气储能系统,其利用再热后导热油中的低温热(约122℃)预热压缩机入口空气至15℃‑100℃,从而使得压缩机出口空气在小压比的情况下可以达到较高的温度品味(约330℃左右),从而有效的提高了本实施例的储能系统的储能效率,有助于降低运行成本。
-
公开(公告)号:CN108258698A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611241303.8
申请日:2016-12-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
CPC classification number: Y02E40/34 , Y02E60/60 , H02J3/16 , H02J3/36 , H02J2003/007 , H02J2003/365
Abstract: 本发明提供了一种提高VSC连接交流弱电网稳定性的双闭环阻尼控制系统,该系统包括:依次连接的外环功率补偿阻尼控制算法模块、电流内环解耦阻尼控制算法模块、参考电压坐标系转换模块、阀控器模块和等值模型模块,所述等值模型模块分别与锁相环模块、电压坐标系转换模块和电流坐标系转换模块连接,所述锁相环模块分别与电压坐标系转换模块和电流坐标系转换模块连接。本发明提供的技术方案能够大大地提高VSC连接弱电网的功率输送能力和稳定性,控制算法简单,易于实现,无需额外的外围硬件电路,并且无需动态调整功率补偿阻尼控制算法的系数,补偿的功率值能够根据PCC点电压的波动程度和实际输送的功率动态调整。
-
公开(公告)号:CN107664745A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710712344.9
申请日:2017-08-18
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种直流断路器试验设备,包括:控制显示系统、第一充电电源、储能电容器及测量系统,储能电容器与待测直流断路器试品并联,控制显示系统控制第一充电电源为储能电容器充电至一预设电压值;控制显示系统向试品发送触发信号;储能电容器向试品放电;测量系统测量试品的分断电流和分断电压;控制显示系统根据试品的内部电压、分断电流及分断电压对试品的电流分断能力、暂态电压耐受能力以及电压均衡特性进行检测。本发明提供的设备能够对混合式直流断路器的半导体模块电流分断能力、电压耐受能力和模块内部电压均衡特性进行试验校核,是检验直流断路器设计的重要设备,该设备构成难度较低,实现方法简单易行,操作方便。
-
公开(公告)号:CN104917415B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410092678.7
申请日:2014-03-13
Applicant: 国家电网公司 , 全球能源互联网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司
IPC: H02M7/483
CPC classification number: H02M7/483 , H02M1/32 , H02M2001/0096 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明涉及一种混合模块化多电平换流器的直流故障穿越控制方法。本发明的控制方法通过控制桥臂中半桥和全桥结构子模块投入和切除,实现在稳态期间桥臂内半桥和全桥结构子模块电容电压的平衡;实现暂态直流故障期间交直流电流电压的有效控制。基于有效运行的半桥和全桥结构子模块,通过跟踪同桥臂内半桥结构子模块和全桥结构子模块电容电压,以及监测直流侧故障状态,动态分配同桥臂内半桥结构子模块和全桥结构子模块投入数指令。本发明实现了稳态期间混合型模块化多电平换流器各桥臂内半桥和全桥结构子模块的电压平衡控制,同时保证了对直流双极故障期间交流侧电流的有效控制,能够保证换流器的持续运行,不会因故障导致换流器闭锁。
-
公开(公告)号:CN107026464A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710170848.2
申请日:2017-03-21
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供一种换流阀的优化方法,其特征在于,所述换流阀包括:电抗器、晶闸管、阻尼支路、均压支路、触发装置及阀基电子设备和冷却系统,所述优化方法包括,对所述晶闸管、触发装置及阀基电子设备、电抗器、阻尼支路、均压支路和冷却系统至少一种的优化;所述晶闸管的优化通过确定晶闸管的最小关断角裕度的抑制指标的方式实现。本发明优化了换流阀的均压支路参数、电抗器参数和阻尼支路参数,使得晶闸管的动态关断特性受到适当有益影响,提升了换流阀设备的整体换相特性、可靠性和触发监测装置的智能化程度,以及耐受换相失败及其严重后果的能力。
-
公开(公告)号:CN106786708A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610874454.0
申请日:2016-09-30
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/36 , H02J3/24 , H02J2003/365
Abstract: 本发明提供一种含MMC直流输电系统电流振荡抑制的阻尼控制方法,包括步骤:构建MMC简化等效模型;选择阻尼控制器结构,确定阻尼控制器的最终表现形式,并配置阻尼控制器的参数;基于阻尼控制器最终表现形式和换流器出口的直流电流,获取阻尼补偿电压;将阻尼补偿电压送入换流阀阀基控制器,得到修正MMC的桥臂参考电压,实现电流振荡分量的抑制。本发明提供的技术方案能有效抑制MMC型直流输电系统的振荡现象及系统不稳定性。
-
公开(公告)号:CN106150574A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610430582.6
申请日:2016-06-17
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/15 , F01K7/02 , F04B25/00 , F04B35/04 , F04B39/06 , F04B41/02 , F25J1/0228 , F25J1/0235
Abstract: 本发明提供一种空气级间冷却的深冷液态空气储能系统,常规液化流程中,空气经压缩机各级进行级间冷却,这样可以大大降低压缩机耗能,但当储热温度较低时,膨胀机组7单位质量出功较少;当储热温度较高时,空气压缩机组1的强度受限,因此,在进行液化空气储能系统设计过程中,要空气压缩机组1、膨胀机组7综合考虑,从而进行优化设计。本实施例中通过将某一级压缩机设置为只冷却不压缩的冷却压缩机,从而使得能够可靠地控制液态空气的温度和压力情况,从而有助于提高存储内能。
-
公开(公告)号:CN105952504A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610423622.4
申请日:2016-06-16
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/15 , F01K7/02 , F04B25/00 , F04B35/04 , F04B39/06 , F04B41/02 , F25J1/0228 , F25J1/0235
Abstract: 本发明提供一种余热增压型的深冷液态空气储能系统,其利用深冷液态空气储能系统中再热后导热油中的低品位热(一般约为122℃,53.082kg/s,导热油)和膨胀机组7在膨胀发电做功过程中排气携带的低品位热(一般约为120℃,23.888kg/s,干空气)带动次级朗肯循环发电系统进行循环发电,从而使得深冷液态空气储能系统中的余热能够得到充分利用,避免了浪费,提高了发电效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-