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公开(公告)号:CN100362734C
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200510068195.4
申请日:2005-04-29
Applicant: 中国电力科学研究院
Abstract: 一种晶闸管阀的弹簧悬挂机构,涉及电力系统中的可控串联补偿装置的辅助装置。由吊钩螺栓(1)、吊簧(2)、吊装架(3)构成。吊钩螺栓(1)旋紧于绝缘材料板(4)上,晶闸管(5)和散热器(6)插装于吊装架(3)上,吊装架(3)通过吊簧(2)悬挂于吊钩螺栓(1)上。吊装架(3)由晶闸管托架(3-1)、散热器吊装架(3-2)焊接而成。晶闸管托架(3-1)正面在半圆周的适当位置上具有若干个定位装置,用作平板式晶闸管(5)阴极端的金属法兰插入的定位;散热器吊装架(3-2)侧壁的上部具有吊簧挂孔,其底部具有与散热器(6)水路出入口相配合的孔。本机构结构简单而且不需要严格限制晶闸管和散热器的位置,为晶闸管的检修更换提供了方便。
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公开(公告)号:CN102263413B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201110079247.3
申请日:2011-03-31
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明涉及电力系统无功补偿领域,提供了一种多柱本体独立控制晶闸管阀控型可控并联电抗器装置,其本体采用变压器结构,根据需求可设计为高短路阻抗形式或普通变压器外接电抗器形式;高压侧每柱绕组并联后经套管引出接入高压电网,低压侧每柱绕组分别经套管引出,各自独立进行控制。根据实际无功补偿的需求,每柱绕组的容量可设计为相同或不同;低压侧每柱绕组分别配置旁路断路器、晶闸管阀、辅助电抗器,通过控制晶闸管阀的导通情况实现无功的输出。晶闸管阀的控制方式可采用电流过零投切或相位控制两种方式,满足系统无功补偿的不同要求。
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公开(公告)号:CN102074959B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201010614288.3
申请日:2010-12-30
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 甘肃省电力公司
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明涉及电力系统无功补偿领域,提供了一种晶闸管阀控型可控并联电抗器装置,其本体采用变压器结构,根据需求可设计为高短路阻抗形式或普通变压器外接电抗器形式。通过控制晶闸管阀的导通情况实现无功的输出和容量的调节。由于辅助电抗器和取能电抗器的分压为晶闸管阀提供取能和开通电压,因此晶闸管阀的控制方式可采用电流过零投切或相位控制两种方式,满足系统无功补偿的不同要求:当采用晶闸管阀电流过零投切方式时,容量分级调节过程依靠晶闸管阀电流过零投切的方式完成;当采用晶闸管阀相位控制的方式时,通过控制晶闸管阀的导通角,实现输出无功功率的快速、平滑调节。
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公开(公告)号:CN102074961B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201010614377.8
申请日:2010-12-30
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 甘肃省电力公司
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明提出一种采用串联公共电抗器配置的分级式可控并联电抗器装置。该装置本体采用变压器结构,可根据需求采用高短路阻抗结构形式或普通变压器外接电抗器形式。该装置的高压侧绕组三相接成“Y”型。该装置的低压侧三相结构完全相同,低压侧各相的辅助电抗器分别串联,接于低压侧绕组的首、末端之间;各容量级的阀组、各容量级的旁路断路器首端分别与各辅助电抗器首端相连,各容量级阀组末端接地,各容量级旁路断路器末端短接后经公共串联电抗器接地。该装置在某一容量级稳态运行时由断路器承担长期运行电流,晶闸管阀不需长时间工作。由于辅助电抗器和串联公共电抗器的分压作用,容量调节采用晶闸管阀电流过零投切的方式,断路器不需开合电流。
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公开(公告)号:CN102097948B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201010624225.6
申请日:2010-12-31
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 上海市电力公司
Abstract: 本发明提供了一种高电位直流电压取能电源。该直流电压取能电源具有良好的电气隔离,能够满足高电位电子电路供电要求;能够在较宽范围的直流输入电压条件下稳定工作;启动速度快,可在直流电压输入较低的情况下保持稳定的额定输出;抗干扰性好,能够在恶劣电磁环境下正常工作;直流取能电源体积小,可以满足装置的紧凑型设计。
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公开(公告)号:CN102231515B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201110192297.2
申请日:2011-07-11
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种串联电容器装置的控制保护方法、装置和系统。其中串联电容器装置包括多个支路,其中在所述多个支路中的每个支路上分别设置有互为冗余的第一电流互感器和第二电流互感器。其中方法包括:接收各第一电流互感器和第二电流互感器分别在同一采样时刻测量的电流信号;分别在所述每个支路上,检测第一电流互感器测量的电流信号与第二电流互感器测量的电流信号之间的差值是否都在预设范围内;若每个支路上的所述电流信号之间的差值不都在预设范围内,闭锁相应支路上的电流保护。由于能够准确判断串联电容器装置中各支路上的电流信号是否可信,从而提高对串联电容器装置保护的可靠性与安全性。
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公开(公告)号:CN101447675B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200810239614.X
申请日:2008-12-12
Applicant: 中国电力科学研究院 , 中电普瑞科技有限公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明属于可控串补(TCSC)技术,涉及一种基于次同步频率电容电压在工频上的等效量抑制次同步谐振的方法,具体涉及到可控串补的触发级控制算法,采用一种附加阻尼控制算法结构,通过对可控串补触发角的微调,达到抑制次同步谐振的目的。包括求取电容电压的次同步频率分量,计算该分量在半个工频周期上的等效量Uadd_s,近似计算Uadd_s引起TCSC基波阻抗提升系数的变化ΔX和根据ΔX计算触发角的附加值Δα等步骤。
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公开(公告)号:CN102437582A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110440453.2
申请日:2011-12-26
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明属于电力系统灵活交流输电领域,具体涉及一种电力系统的潜式串联电容器补偿装置,该装置包括电容器组、过电压保护装置、阻尼装置和旁路断路器,电容器组与阻尼装置串联后与过电压保护装置和旁路断路器并联。系统正常运行时,潜式串补装置不投入,即潜式串补处于旁路状态;当短路故障发生时,潜式串补装置检测出短路故障,并根据不同的故障类型,采用不同的方式投入到线路中,经过一定的时间后再将潜式串补旁路。该潜式串补一方面提高了系统的暂态稳定性,优化沿线电压分布;另一方面也清除了次同步谐振SSR的风险,该潜式串补可单独使用,也可与常规串补配合使用。
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公开(公告)号:CN102244379A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110192299.1
申请日:2011-07-11
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院
IPC: H02H7/16
CPC classification number: H02H7/16
Abstract: 本发明公开一种串联电容器装置的控制保护方法、装置和系统。其中串联电容器装置包括多个共有节点支路,多个共有节点支路中的每个支路上分别设置有一个电流互感器,用于对其所在支路上的电流信号进行测量,多个共有节点支路包括旁路断路器支路。其中该方法包括:接收各电流互感器分别在同一采样时刻测量的多个共有节点支路中的电流信号;识别多个共有节点支路中的电流信号是否满足基尔霍夫电流定律;并在不满足基尔霍夫电流定律时确定多个共有节点支路中的电流信号不可信,从而闭锁串联电容器装置的电流保护。由于能够准确判断串联电容器装置中多个共有节点支路上的电流信号是否可信,从而提高串联电容器装置保护的可靠性与安全性。
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公开(公告)号:CN102231531A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110172119.3
申请日:2011-06-23
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种风电场电网电压扰动模拟发生装置,该装置由完全独立且结构完全相同的A、B、C三相单个装置构成;所述每相工作时先经过变压器T1降压,然后经过至少一个AC/DC整流器整流,直流电容器C1、C2直到Cn起直流电压支撑作用,再经过至少一个DC/AC逆变器逆变,逆变输出后进行首尾串接,首尾相接为第一个DC/AC逆变器的尾端连接第二个DC/AC逆变器的首端,依次类推,串接完后剩下一个首端A和尾端Na;首端A再通过变压器T2升压到测试母线的电压等级,连接到测试母线。本发明提供的装置模拟实现风电并网电压等级下的电网电压扰动发生,实现能量的双向流动,满足风电机组在电动和发电状态的运行要求。
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