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公开(公告)号:CN119341340A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411857249.4
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种SLCC换流阀过电压抑制方法、装置及存储介质,所述方法包括:通过仿真遍历过电压故障场景获取第一极端工况,并根据第一极端工况优化桥臂电抗器参数,得到抑制过电压的第一方案;当第一方案无法有效抑制过电压时,基于第一极端工况和优化的桥臂电抗器参数进行仿真,优化阀控不平衡保护动作定值,得到进一步抑制过电压的第二方案;当第二方案无法有效抑制过电压时,基于优化的桥臂电抗器参数和阀控不平衡保护动作定值进行仿真,获取第二极端工况;基于第二极端工况,结合工程需求,进行换流阀组件优化,直至获得能够有效抑制过电压的方案。本发明通过一次系统、二次系统联合设计,实现了SLCC换流阀过电压的有效抑制。
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公开(公告)号:CN119312464A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411857247.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种用于柔性直流输电的海上平台设计方法及系统,该方法先基于设计好的海上和陆上换流站的联接变压器阀侧电压初始值,分别计算海上和陆上换流站的PQ运行区间,并不断调整海上和陆上换流站的阀侧电压值,直至海上和陆上换流站的PQ运行区间满足预设需求,再基于满足需求的联接变压器阀侧电压和PQ运行区间,设计绝缘配合参数,最后根据绝缘参数计算海上平台的体积和重量。本发明能够确保海上平台在海上风电柔性直流输电的各种运行工况下都能保持足够的稳定性和抗干扰能力,可以合理设计海上平台的体积和重量,从而降低海上平台的建造和维护成本。
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公开(公告)号:CN117175920B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311125603.X
申请日:2023-09-01
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于风电功率不匹配的高效率多端口直流变换器,包括多个DC‑DC变换器,相邻所述DC‑DC变换器之间均连接一个LC支路,所述LC支路用于对应所述DC‑DC变换器之间功率的传递。本发明的多端口变换器在低压侧故障时,闭锁故障端口的开关,将故障点与其他端口隔离,通过LC支路进行功率均衡,高压端口与其他健康的低压端口都可以继续收集与传输能量,运行效率更高,在高压侧故障时,将故障能量锁存在电容中,有效抑制短路电流的上升,故障清除时间更短。
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公开(公告)号:CN119070259A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411379651.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司
Abstract: 本申请涉及柔性直流输电技术领域,公开了一种柔直换流阀受端过电压抑制方法、系统、设备及介质,其中,本方法包括:对目标电气参数的特征分布区间进行逻辑关系运算,确定所述目标电气参数对应的故障判定分布区间;其中,所述目标电气参数是能够用于判定通路故障类型的至少部分设定电气参数;获取当前通路在当前运行状态中的所述目标电气参数的当前取值;若所述当前取值包含在所述故障判定分布区间内,判定所述当前通路的故障类型为关键故障,并对所述当前通路进行限流。其有益效果是,提高识别故障类型的准确率,降低了在关键故障下拒动和在非关键故障下误动的概率,从而在抑制受端过电压的同时保护受端元件。
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公开(公告)号:CN118199086A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410297347.0
申请日:2024-03-15
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 武汉大学 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司超高压公司
Abstract: 本发明涉及一种多并联构网型变流器无功分配方法、系统、设备和介质,方法包括以下步骤:建立多并联构网型变流器的控制方程;基于建立的多并联构网型变流器控制方程,确定多并联构网型变流器无功分配机理及均分条件;基于确定的多并联构网型变流器无功分配机理及均分条件,构建基于自适应虚拟阻抗的多并联构网型变流器控制模型,并基于多并联构网型变流器控制模型对多并联构网型变流器无功功率进行分配。本发明可以广泛应用于电力电子逆变器控制技术领域。
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公开(公告)号:CN117650490A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311564246.7
申请日:2023-11-22
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于直流运行控保系统挂网的测试系统及方法。该系统包括挂网控制装置和挂网保护装置,所述挂网控制装置与直流运行控保系统和所述挂网保护装置连接,用于收集相关信号数据并实行控制动作,同时收集相关事件与波形,测试直流运行控保系统中的控制装置,所述挂网保护装置与所述挂网控制装置和直流运行控保系统连接,用于收集相关信号数据并实行保护动作,同时收集相关事件与波形,测试直流运行控保系统中保护装置和电网的运行状态。本发明可用于直流输电控保设备的长期挂网测试,保证挂网直流运行控保系统运行程序完整,通过与运行系统的事件和波形对比来校核装置的功能和性能,不影响运行系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN119419895A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411466264.6
申请日:2024-10-21
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于六脉动换流阀的SLCC直流输电系统,包括送端电网、整流侧换流站、逆变侧换流站和受端电网,其中,至少包括第一SVG、第一换流器、第二SVG和第二换流器;整流侧换流站至少由第一SVG和第一换流器组成,逆变侧换流站至少由第二SVG和第二换流器组成,第一换流器包括多个六脉动晶闸管整流单元构成的整流单元,第二换流器包括多个六脉动晶闸管整流单元构成的逆变单元,第一SVG并联配置在整流单元和第一换流变压器之间,第二SVG并联配置在逆变单元和第二换流变压器之间,通过在常规LCC的基础上在阀侧并联SVG形成SLCC,具备无功补偿、电压支撑等能力。
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公开(公告)号:CN119401480A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411978697.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司西北分部
Abstract: 本发明公开了一种SVG换流阀参数配置方法及装置,所述方法包括:根据SVG的基本功能需求确定换流阀的容量和额定工作电压;根据换流阀的容量和额定工作电压,确定子模块的类型和额定工作电压,并结合三次谐波注入和谐波抑制,确定子模块个数;根据稳态下子模块电容电压的波动性和谐波抑制需求,确定子模块电容值和桥臂电抗器参数;根据SVG的过电压和过电流特性,优化子模块个数、电容值和桥臂电抗器参数;根据参数优化后SVG的过电压特性,确定避雷器配置,得到SVG的换流阀参数配置。本发明适用于特高压SLCC直流输电系统设计,能够有效提升系统设计效率和规范性。
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公开(公告)号:CN119291328A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411379657.3
申请日:2024-09-30
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安西电电力系统有限公司
Inventor: 李明 , 黄勇 , 李探 , 付颖 , 赵峥 , 赵书静 , 王宇 , 张进 , 刘杰 , 马玉龙 , 苑宾 , 胡宇 , 张仕旻 , 刘琦 , 王莹鑫 , 陈琦琛 , 李志闯 , 张一鸣 , 尹聪琦 , 黄曹炜 , 孙金平 , 周邦昊 , 刘钊汝 , 郭勇帆
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流换流阀破坏性试验方法、装置、设备及介质,首先,根据柔直换流阀子模块中IGBT器件的长期通流能力,构建IGBT试品子模块;其包括IGBT具备长期通流能力的试品子模块和IGBT不具备长期通流能力的试品子模块;其次,分别对这两个试品子模块进行上下IGBT直通破坏性试验,对IGBT具备长期通流能力的试品子模块进行旁路开关误合破坏性试验,分别对上述两个试品子模块进行旁路开关拒动破坏性试验;最后,根据上述试验的试验现象对所述柔性直流换流阀的防爆性能进行判断,获得试验结果。本发明能够更好地满足柔性直流换流阀破坏性试验的需求以及提高试验结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN118630787A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410705727.3
申请日:2024-06-03
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 合肥工业大学 , 国网新疆电力有限公司
IPC: H02J3/24 , H02J3/12 , H02J3/38 , H02M7/5387 , H02M1/08
Abstract: 本发明公开了一种并网逆变器稳定控制方法、设备及介质,是针对弱电网下由交流电压环引入导致的低频负阻尼问题,引入电网侧滤波器电容电压经过比例‑积分环节前馈至电流调节器的输出,再通过电容电压前馈积分补偿的控制方法,抵消并网逆变器输出导纳的负阻尼效应,使得并网逆变器能够在具有极大电网阻抗的极弱电网下稳定运行的同时,还具有电压支撑的能力,从而能显著提高并网逆变器的运行稳定性。
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