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公开(公告)号:CN105826913B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610286424.8
申请日:2016-04-29
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电网技术研究中心
Abstract: 本发明的实施例提供一种直流输电系统换流阀的控制方法及阀基电子设备,涉及电力系统高压直流输电领域,降低了直流电路发生换相失败所引起的VBE的监视功能发生异常时,误触发跳闸信号所引起的直流闭锁事件的发生概率。该方法包括:VBE监视换流阀中晶闸管的运行状态,接收晶闸管反馈的运行状态回报信息,根据该换流阀中晶闸管的运行状态回报信息确定该换流阀中满足预定条件的晶闸管的个数大于换流阀的一个阀段的晶闸管的个数,来判定是否指示该极控系统进行闭锁跳闸操作。
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公开(公告)号:CN105929244A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610271832.6
申请日:2016-04-27
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电网技术研究中心
IPC: G01R27/20
CPC classification number: G01R27/20
Abstract: 本发明公开一种MMC‑HVDC接地电阻的最大稳态损耗的计算方法及设备,用于计算伪双极模块化多电平换流器‑高压直流MMC‑HVDC输电系统的中性点接地电阻的最大稳态损耗,涉及直流输电领域,能够提高计算接地电阻最大稳态损耗的效率,缩短工程设计周期。具体方案为:确定目标运行方式;目标运行方式为伪双极MMC‑HVDC输电系统的接地电阻产生最大稳态损耗的运行方式;根据目标运行方式下的电流通路,确定目标运行工况;目标运行工况为接地电阻产生最大稳态损耗的运行工况;根据能量守恒,计算得到目标运行工况下伪双极MMC‑HVDC输电系统内接地电阻的稳态损耗。本发明用于计算接地电阻的最大稳态损耗。
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公开(公告)号:CN105262125B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510772656.X
申请日:2015-11-12
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电网技术研究中心
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种混合直流输电拓扑系统,包括整流侧换流站和连接整流侧换流站的逆变侧换流站,整流侧换流站包括整流侧换流变压器和电网换相换流器,逆变侧换流站包括采用全桥子模块拓扑或全桥子模块拓扑与半桥子模块拓扑混合的模块化多电平换流器,以及连接模块化多电平换流器的逆变侧换流变压器。该混合直流输电拓扑系统可以在传统直流输电系统的基础上,通过将逆变侧电网换相型换流器替换为采用全桥子模块拓扑或全桥子模块拓扑与半桥子模块拓扑混合的模块化多电平换流器,将传统直流输电系统改造为柔性直流换流站,从而形成混合直流拓扑。通过在传统的直流输电系统的基础上进行改造的方式,能够充分利用被改造端的传统直流输电一次设备,减小额外采购设备的数量,缩短改造工期,降低成本。
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公开(公告)号:CN105158646A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510646419.9
申请日:2015-09-30
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电网技术研究中心
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种定位阀侧单相接地故障点的方法和系统。所述定位整流侧换流变阀侧单相接地故障点的方法包括:检测整流侧换流阀侧的Y桥短路保护、D桥短路保护是否发生保护动作;若所述Y桥短路保护、D桥短路保护均发生保护动作,确定当前整流侧单相接地故障点位于换流变阀侧Y桥阀组。通过本发明,能够实现整流侧和逆变侧换流变阀侧单相接地故障点的定位。
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公开(公告)号:CN105929244B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610271832.6
申请日:2016-04-27
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电网技术研究中心
IPC: G01R27/20
Abstract: 本发明公开一种MMC‑HVDC接地电阻的最大稳态损耗的计算方法及设备,用于计算伪双极模块化多电平换流器‑高压直流MMC‑HVDC输电系统的中性点接地电阻的最大稳态损耗,涉及直流输电领域,能够提高计算接地电阻最大稳态损耗的效率,缩短工程设计周期。具体方案为:确定目标运行方式;目标运行方式为伪双极MMC‑HVDC输电系统的接地电阻产生最大稳态损耗的运行方式;根据目标运行方式下的电流通路,确定目标运行工况;目标运行工况为接地电阻产生最大稳态损耗的运行工况;根据能量守恒,计算得到目标运行工况下伪双极MMC‑HVDC输电系统内接地电阻的稳态损耗。本发明用于计算接地电阻的最大稳态损耗。
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公开(公告)号:CN105158646B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201510646419.9
申请日:2015-09-30
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电网技术研究中心
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及种定位阀侧单相接地故障点的方法和系统。所述定位整流侧换流变阀侧单相接地故障点的方法包括:检测整流侧换流阀侧的Y桥短路保护、D桥短路保护是否发生保护动作;若所述Y桥短路保护、D桥短路保护均发生保护动作,确定当前整流侧单相接地故障点位于换流变阀侧Y桥阀组。通过本发明,能够实现整流侧和逆变侧换流变阀侧单相接地故障点的定位。
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公开(公告)号:CN105790238A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610272015.2
申请日:2016-04-27
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电网技术研究中心
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02H7/262
Abstract: 本发明的实施例提供一种双极MMC?HVDC输电系统及阀侧单相接地故障的保护方法,涉及直流输电领域,能够在出现阀侧单相接地故障时,切断故障电流通路以保护系统设备。具体方案为:MMC?HVDC输电系统包括两端,分别为送电端和受电端,所述送电端和所述受电端均包括两极,分别为正极和负极,所述送电端和所述受电端还配置有接地极;所述MMC?HVDC输电系统至少一端的至少一极所连接的MMC,其阀出线与变压器的阀侧绕组之间连接有断路器;当经过所述断路器的一相电流出现断续时,所述断路器断开出现断续的一相电流。本发明用于直流输电。
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公开(公告)号:CN105790238B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610272015.2
申请日:2016-04-27
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电网技术研究中心
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明的实施例提供一种双极MMC‑HVDC输电系统及阀侧单相接地故障的保护方法,涉及直流输电领域,能够在出现阀侧单相接地故障时,切断故障电流通路以保护系统设备。具体方案为:MMC‑HVDC输电系统包括两端,分别为送电端和受电端,所述送电端和所述受电端均包括两极,分别为正极和负极,所述送电端和所述受电端还配置有接地极;所述MMC‑HVDC输电系统至少一端的至少一极所连接的MMC,其阀出线与变压器的阀侧绕组之间连接有断路器;当经过所述断路器的一相电流出现断续时,所述断路器断开出现断续的一相电流。本发明用于直流输电。
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公开(公告)号:CN105826913A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610286424.8
申请日:2016-04-29
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电网技术研究中心
Abstract: 本发明的实施例提供一种直流输电系统换流阀的控制方法及阀基电子设备,涉及电力系统高压直流输电领域,降低了直流电路发生换相失败所引起的VBE的监视功能发生异常时,误触发跳闸信号所引起的直流闭锁事件的发生概率。该方法包括:VBE监视换流阀中晶闸管的运行状态,接收晶闸管反馈的运行状态回报信息,根据该换流阀中晶闸管的运行状态回报信息确定该换流阀中满足预定条件的晶闸管的个数大于换流阀的一个阀段的晶闸管的个数,来判定是否指示该极控系统进行闭锁跳闸操作。
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公开(公告)号:CN105262125A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510772656.X
申请日:2015-11-12
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电网技术研究中心
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种混合直流输电拓扑系统,包括整流侧换流站和连接整流侧换流站的逆变侧换流站,整流侧换流站包括整流侧换流变压器和电网换相换流器,逆变侧换流站包括采用全桥子模块拓扑或全桥子模块拓扑与半桥子模块拓扑混合的模块化多电平换流器,以及连接模块化多电平换流器的逆变侧换流变压器。该混合直流输电拓扑系统可以在传统直流输电系统的基础上,通过将逆变侧电网换相型换流器替换为采用全桥子模块拓扑或全桥子模块拓扑与半桥子模块拓扑混合的模块化多电平换流器,将传统直流输电系统改造为柔性直流换流站,从而形成混合直流拓扑。通过在传统的直流输电系统的基础上进行改造的方式,能够充分利用被改造端的传统直流输电一次设备,减小额外采购设备的数量,缩短改造工期,降低成本。
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