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公开(公告)号:CN119582316A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411691863.8
申请日:2024-11-25
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于超级电容储能惯量支撑的模拟控制方法及系统,所述方法包括对选定的新能源储能微电网拓扑进行仿真;根据同步机转子运动方程和超级电容功率动态方程,构建虚拟同步机;根据虚拟同步机设计相应的惯量‑阻尼‑电抗控制回路,并在预设条件下基于从控制回路中确定的模拟惯性参数、频率变化范围和电压变化范围,将超级电容进行配置;以配置好的超级电容为储能支撑,根据惯量‑阻尼‑电抗控制回路模拟虚拟同步机的惯量特性、阻尼特性和电抗特性;响应于惯量特性、阻尼特性和电抗特性,获取超级电容的目标功率参考值;根据目标功率参考值对超级电容的输出功率进行模拟控制;能够通过合理配置以模拟同步机特性,综合提升电网稳定性。
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公开(公告)号:CN119765885A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411858576.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司华北分部
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流换流阀的保护控制方法、装置、介质和产品,通过获取柔性直流换流阀的每一桥臂的桥臂电流;根据所述桥臂电流,判断是否满足预设的安全运行条件;当不满足所述安全运行条件时,降低所述柔性直流换流阀的直流输送功率,直到满足所述安全运行条件。采用本发明,能够有效提升柔性直流输电系统在站内故障下的响应速度和保护效果,从而有效保障系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117791540A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311519188.6
申请日:2023-11-15
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多端高压直流系统的直流侧滤波器设计方法及装置,包括:输入所述多端高压直流系统的电网参数,根据所述电网参数计算所述多端高压直流系统所有换流站中换流器的谐波电压源;建立直流侧网络结构模型;根据所述直流侧网络结构模型进行直流谐振扫描,配置阻波器;计算无直流滤波器的直流侧网络中各元件和各点在工程各运行方式下的谐波频谱;根据计算结果,在所述多端高压直流系统中配置参数待调节的直流滤波器;计算配置直流滤波器后的各元件和各点在各种运行方式下的谐波频谱;调节直流滤波器的参数,使得各直流线路在各种运行方式下的谐波频谱满足设定要求。本发明显著降低换流器直流侧谐波水平,保证多端高压直流输电系统安全。
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公开(公告)号:CN117039975B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311303393.9
申请日:2023-10-10
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流系统防过调制谐波畸变主动控制方法及系统,其包括:获取由交流电压实时计算得到的柔性直流换流器的调制比,判断该调制比是否满足设定的限制条件,是则确定满足限制条件的调制比的持续时间;若持续时间达到设定的第一时间tset1,则启动附加控制;若持续时间达到设定的第二时间tset2,则退出附加控制;附加控制启动后,根据调制比确定无功功率参考值或交流电压参考值的修正量,通过修正量与原参考值叠加后确定新的参考值,基于新的参考值主动增大柔性直流换流器从附加控制系统吸收的无功功率,以主动降低调制比。本发明能有效解决柔性直流过调制及其造成的系统失控、谐波畸变等难题,提高柔性直流系
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公开(公告)号:CN117133733A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311398118.X
申请日:2023-10-26
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 特变电工西安柔性输配电有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC: H01L23/367 , H01L23/473 , H05K7/20 , G06F30/20 , H02J3/36 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种高散热性能水冷散热器及其设计方法,散热器包括从上到下依次固定连接的上盖板、基板和下盖板,上盖板和/或下盖板贴设功率器件;上盖板和下盖板上均设置有水腔,上盖板和下盖板的所述水腔内均交错间隔设置有若干扰流柱,扰流柱用于使得流入的冷却介质在流过时形成旋涡和湍流,提高为功率器件散热的效率;基板的中部设置有进水汇流区和出水汇流区,对应于进水汇流区和出水汇流区的位置,基板上设置有进水通道和出水通道,进水汇流区用于使得从进水通道流入的冷却介质汇流并进入上盖板和下盖板的水腔内,出水汇流区用于使得流过扰流柱的冷却介质汇流并从出水通道流出,本发明可广泛应用于特高压直流输电领域中。
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公开(公告)号:CN116913673A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310963040.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于互感器技术领域的一种氮气氧气混合气体绝缘的互感器。包括外壳、一次绕组、二次绕组、支撑绝缘子和内部腔体;其中,外壳内设置二次绕组和支撑绝缘子,支撑绝缘子的上端与二次绕组连接,下端与外壳连接,起到支撑二次绕组和内绝缘的作用;氮氧混合气体充满内部腔体;一次绕组穿过内部腔体和二次绕组的中心,并固定在外壳上。本发明采用氮氧混合气体的互感器在保留SF6气体绝缘互感器优点的同时对环境无毒无害,并且氮氧气体获取方便,成本低,经济效益好。
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公开(公告)号:CN116345513A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310270632.9
申请日:2023-03-16
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于SVG的能量型直流储能装置及其控制方法,包括柔直换流器、储能装置和控制系统;储能装置包括启动电阻、第一旁路开关、限流电抗器和若干串联连接的子模块,每一子模块均包括并联连接的储能子模块和半桥子模块;柔直换流器的直流侧一端并联连接启动电阻和第一旁路开关的一端,启动电阻和第一旁路开关的另一端均通过限流电抗器连接若干串联连接的子模块的一端,若干串联连接的子模块的另一端连接柔直换流器的直流侧另一端,柔直换流器的交流侧连接交流电网;控制系统分别连接柔直换流器和储能装置,本发明通过控制系统实现各子模块的投入或切除,可有效平抑新能源并网的波动性,可以广泛应用于电力系统储能技术领域中。
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公开(公告)号:CN119582359A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411633927.9
申请日:2024-11-15
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于LCC‑MMC并联系统的功率控制方法和电路,属于电力电子技术领域。该方法应用于MMC逆变器,方法包括:获取逆变侧母线电压值、有功功率值与无功功率值;对逆变侧母线额定电压值和逆变侧母线电压值差值计算得到电压跌落值;根据电压跌落值与预设阈值得到第一比较结果;选择有功功率参考值;对有功功率参考值和有功功率值进行差值积分得到有功功率控制分量;对电压跌落值和无功功率值进行差值积分得到无功功率控制分量;对有功功率控制分量和无功功率控制分量进行电流反变换得到交流电压参考值;基于交流电压参考值生成脉宽调制信号,以对MMC逆变器的开关管进行开关控制。本发明能有效控制功率以维持交流母线电压。
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公开(公告)号:CN119482637A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411530174.9
申请日:2024-10-30
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本申请公开了一种特高压柔性直流输电系统的交流侧故障控制方法、系统及存储介质,该方法包括:实时检测所述特高压柔性直流输电系统中的受端换流站的交流侧是否发生故障;在检测到所述交流侧发生故障的情况下,当满足故障控制条件时,控制所述受端换流站将其直流电压降低至零;其中,所述故障控制条件包括:所述交流侧的三相电压的正序分量大于或等于第一电压阈值,并且所检测到的故障持续时长大于预设时长阈值;或者,所述交流侧的三相电压的正序分量小于所述第一电压阈值,能够避免受端换流站受到盈余功率所引起的冲击,从而提高系统安全性及经济性。
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公开(公告)号:CN118801451A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410817601.5
申请日:2024-06-24
Applicant: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了柔性直流系统中受端高低压阀组均压控制方法,涉及柔性直流输电技术领域。本发明与之前的高低压阀组均压控制策略相比,解决了传统高低压阀组均压控制策略均需要阀组间通信,在通讯故障情况下系统无法稳定运行的问题;当受端系统采用定P/Q控制时,电压前馈补偿策略通过引入阀组电压变化量对于有功功率参考值进行前馈补偿,能够在无需PI控制器和阀组间通信的情况下,实现受端高低压阀组的直流电压均衡;当受端系统孤岛运行时,组合下垂控制策略通过控制低压阀组直流电压,可以无需阀组间通信就能实现功率自动合理分配,保证阀组直流电压均衡。基于上述高低压阀组均压控制策略,可以在无需阀组间通信的情况下,实现高低压阀组直流电压均衡。
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