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公开(公告)号:CN103606911B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310473036.7
申请日:2013-10-12
Applicant: 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学 , 深圳供电局有限公司
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明涉及一种切除柔性直流输电系统直流线路瞬时性短路接地故障的方法,属于电力电子技术领域;该方法兼顾电力系统对切除柔性直流输电系统切除故障能力的要求,借助柔性直流输电系统结构特性,利用交流断路器能够切断数值小于一定范围的直流电流的特点,将交流断路器串联在换流变压器中性点与接地电阻之问,起到切断直流故障电流的作用。该发明利用交流断路器解决了由于要切除直流线路瞬时性短路接地故障而停运整个柔性直流输电系统的问题。该方法具有技术成熟、经济可靠、实现简单、性能优异的特点,可应用于柔性直流输电实际工程中。
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公开(公告)号:CN103887821A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410128939.6
申请日:2014-04-01
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种换流器无扰并入柔性直流配电网的电路,属于电网管理技术领域。本发明电路通过充电电阻和旁路刀闸的配合实现换流器的无扰并网,满足柔性直流配网系统对直流配网单元灵活并入/退出系统的要求。利用限流电阻限制充电电流以实现从直流侧对换流器直流侧并联电容充电,同时在限流电阻两端并联旁路隔离刀闸,起导通正常运行电流的作用。本发明具有操作可靠、实现简单、性能优异的特点,可广泛应用于柔性直流配网系统实际工程中。
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公开(公告)号:CN103618308A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310609323.6
申请日:2013-11-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学 , 张家港智能电力研究院有限公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种交流与柔性直流输电过程中交流线路的潮流自动控制方法。本发明通过远方测量装置测量交流线路的有功潮流,由通讯系统传送至柔性直流输电换流站,通过增减柔性直流换流站传输的有功功率间接调节交流线路有功潮流。本发明的控制思路明晰、具体实现手段简单、控制结果准确,可适用于交流输电线路与柔性直流输电线路组成的交直流并列输电系统,减小交直流系统的输电损耗,在电网发生故障失去交流通道时,转移到直流通道的潮流很小,有助于实现换流站从交直流方式到纯直流方式的平滑切换,提高柔性直流输电系统运行效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN103986176B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410128324.3
申请日:2014-04-01
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种将换流站带电接入多端柔性直流输电系统的方法,属于电力电子技术领域。本方法借助柔性直流输电系统本身的结构特性,利用隔离开关可以开、合较小负荷电流或电容电流的特点,通过适当降低柔直系统直流电压后,顺序闭合正负极直流隔离开关实现带电接入多端柔性直流输电系统的功能。本发明利用柔性直流输电系统本身的结构和隔离开关的简单顺序操作,解决了在直流断路器尚不能推广应用的前提下带电接入多端柔性直流输电的问题,并具有技术成熟、操作可靠、实现简单、性能优异的特点,可应用于多端柔性直流输电实际工程中。
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公开(公告)号:CN104659807A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201410676441.3
申请日:2014-11-21
Abstract: 本发明涉及一种MMC型柔性直流换流器在线无缝并网的方法,属于电力电子技术领域,该方法包括:在待并网的MMC型换流器直流侧正负极并联电池储能系统,串联一组隔离刀闸与直流汇流母线相连;利用电池储能系统对待并入的MMC型换流器子模块进行轮换充电,待充电完成时,从MMC型换流器直流侧断开电池储能系统,并闭锁MMC型换流器;其子模块电容电压衰减;跟踪直流汇流母线电压值UL和换流器直流侧正负极电压值Ud_c,当0<Ud_c-UL<ε时闭合换流器直流侧隔离刀闸,完成MMC型换流器的并网,解锁MMC型换流器,切换到正常运行模式,该发明具有安全可靠、性能优异、经济通用的特点,可广泛应用于多端柔性输电和柔性直流配网系统的实际工程中。
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公开(公告)号:CN103986176A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410128324.3
申请日:2014-04-01
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种将换流站带电接入多端柔性直流输电系统的方法,属于电力电子技术领域。本方法借助柔性直流输电系统本身的结构特性,利用隔离开关可以开、合较小负荷电流或电容电流的特点,通过适当降低柔直系统直流电压后,顺序闭合正负极直流隔离开关实现带电接入多端柔性直流输电系统的功能。本发明利用柔性直流输电系统本身的结构和隔离开关的简单顺序操作,解决了在直流断路器尚不能推广应用的前提下带电接入多端柔性直流输电的问题,并具有技术成熟、操作可靠、实现简单、性能优异的特点,可应用于多端柔性直流输电实际工程中。
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公开(公告)号:CN103762612A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310609318.5
申请日:2013-11-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明是一种使用隔离开关带电接入多端柔性直流输电系统的方法。是一种在正常运行的多端柔性直流输电系统中,通过直流隔离开关在线接入其余端的方法,属于多端柔直输电系统带电接入停运站的方法。该方法通过控制隔离开关阀侧的直流电压,使其达到刀闸网侧电压和换流阀闭锁后电压衰减量的代数和,同时不超过换流阀模块电压允许的最大值。刀闸合闸过程中,在计算的时间点闭锁换流阀,使换流阀电容电压在刀闸闭合瞬间恰好衰减至近似网侧电压,确保刀闸不因两侧电压差过大而无法闭合。闭合后,待接入端在定有功和无功功率控制模式下解锁。本方法既保证了换流阀不受合闸电流冲击,同时解决了闭锁后模块电容电压放电过快的问题,具备便于操作,运行稳定的特点。
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公开(公告)号:CN105978135B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610460912.6
申请日:2016-06-22
Applicant: 清华大学
IPC: H02J9/02
Abstract: 本发明涉及用于交流配电系统的电流源型不间断电力交换器,属于电力电子与配电技术相结合的技术领域。包括小容量CSC、大容量CSC、电子开关以及控制器;小容量CSC的直流侧通过电力交换器的直流母线相互串联,小容量CSC的直流出口并联有混合直流转换开关;大容量CSC的交流侧通过交流断路器与电子开关的一端相连,其直流侧与直流母线串联联接,其直流出口并联有混合直流转换开关。电子开关的另一端与交流变电站相连;控制器通过信号线分别与电子开关、小容量电流源换流站和大容量电流源换流站相连。本电力交换器提高了单台主变的利用效率,减少电流源换流站的总体容量,降低系统的整体损耗,节约设备的总体投资额度,使整体系统更加经济、可靠的运行。
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公开(公告)号:CN103762612B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201310609318.5
申请日:2013-11-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明是一种使用隔离开关带电接入多端柔性直流输电系统的方法。是一种在正常运行的多端柔性直流输电系统中,通过直流隔离开关在线接入其余端的方法,属于多端柔直输电系统带电接入停运站的方法。该方法通过控制隔离开关阀侧的直流电压,使其达到刀闸网侧电压和换流阀闭锁后电压衰减量的代数和,同时不超过换流阀模块电压允许的最大值。刀闸合闸过程中,在计算的时间点闭锁换流阀,使换流阀电容电压在刀闸闭合瞬间恰好衰减至近似网侧电压,确保刀闸不因两侧电压差过大而无法闭合。闭合后,待接入端在定有功和无功功率控制模式下解锁。本方法既保证了换流阀不受合闸电流冲击,同时解决了闭锁后模块电容电压放电过快的问题,具备便于操作,运行稳定的特点。
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公开(公告)号:CN105978135A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610460912.6
申请日:2016-06-22
Applicant: 清华大学
IPC: H02J9/02
CPC classification number: H02J9/02
Abstract: 本发明涉及用于交流配电系统的电流源型不间断电力交换器,属于电力电子与配电技术相结合的技术领域。包括小容量CSC、大容量CSC、电子开关以及控制器;小容量CSC的直流侧通过电力交换器的直流母线相互串联,小容量CSC的直流出口并联有混合直流转换开关;大容量CSC的交流侧通过交流断路器与电子开关的一端相连,其直流侧与直流母线串联联接,其直流出口并联有混合直流转换开关。电子开关的另一端与交流变电站相连;控制器通过信号线分别与电子开关、小容量电流源换流站和大容量电流源换流站相连。本电力交换器提高了单台主变的利用效率,减少电流源换流站的总体容量,降低系统的整体损耗,节约设备的总体投资额度,使整体系统更加经济、可靠的运行。
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