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公开(公告)号:CN115313278A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210979381.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直线杆塔,包括塔身、设于所述塔身顶部的塔头、设于所述塔头上部的±800kV直流双极部分、设于所述塔头中部的接地极部分及设于所述塔头底部的两回500kV交流回路部分;所述±800kV直流双极部分包括±800kV直流双极导线横担、分别设于所述±800kV直流双极导线横担两端的双极导线V型悬垂绝缘子串挂点、挂设于所述双极导线V型悬垂绝缘子串挂点上的双极导线V型悬垂绝缘子串、以及挂设于所述双极导线V型悬垂绝缘子串末端的双极导线挂线联板。本发明能够提高线路走廊的单位输送容量、有效节省线路走廊所占土地资源,满足了实际应用需求。
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公开(公告)号:CN115173435A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210860933.2
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电系统的高频振荡抑制方法、系统及介质,包括:构建包括滤波电容、谐振电容、谐振电感和阻尼电阻的C型滤波器;滤波电容的第一端与谐振电容的第一端、以及阻尼电阻的第一端连接,谐振电容的第二端与谐振电感的第一端连接,谐振电感的第二端与阻尼电阻的第二端连接并连接地;根据柔性直流输电系统的参数和C型滤波器的元件连接关系,确定C型滤波器中各元件对应的参数值,将已确定各元件对应的参数值的C型滤波器中滤波电容的第二端并联在柔性直流输电系统的交流母线处,实现对柔性直流输电系统的高频振荡抑制。本发明通过由谐振电容和谐振电感构成的串联谐振支路,以减小流过阻尼电阻的电流和C型滤波器的功率损耗。
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公开(公告)号:CN114725978A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210510715.6
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种采用C型滤波器的柔性直流输电系统高频振荡抑制方法,包括以下步骤:S1.构建C型滤波器,S2.采集柔性直流输电系统参数,并根据柔性直流输电系统参数确定C型滤波器中各元件参数值;S3.按照步骤S2中确定的C型滤波器的各元件的参数值设定C型滤波器,并将C型滤波器接入柔性直流输电系统的目标接入点;通过上述方法,能够有效抑制高频振荡,且在宽频率范围内均较好振荡抑制效果,避免了现有方法宽频率范围振荡效果差的问题。同时,由于所提方法在基频下发生串联谐振,避免基波电流流过电阻,因此具有基波损耗低的特点。
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公开(公告)号:CN105846704B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610326336.6
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M1/32
Abstract: 本发明涉及一种功率模块和换流器及其充电方法和直流故障自清除方法,功率模块中第一全控型器件与第二全控型器件串接,第二全控型器件与第三全控型器件反向串接;第一二极管与第一全控型器件反向并联,第二二极管与第二全控型器件反向并联,第三二极管与第三全控型器件反向并联,第一全控型器件、第二全控型器件和第三全控型器件串接后与电容并联;应用在换流器中,当换流器的正负极端发生短路故障时,只要同时闭锁所有功率模块,故障电流可能的通路路径中各功率模块中的电容电压和高于换流器所连接的交流电压,故障电流可能的通路路径中的电流路径就不会有电流流过,实现换流器直流侧故障的自清除。
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公开(公告)号:CN105680401B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610169114.8
申请日:2016-03-22
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变电站出线加固系统,包括出线导线、跳线、引下线、位于出线导线下方的避雷器和电压互感器、两端分别与避雷器和电压互感器连接的连接导线,跳线的两端分别与出线导线连接,引下线的一端与跳线连接,另一端与连接导线连接。引下线的一端与跳线连接,另一端与连接导线连接,与传统的接线方式相比,缩短引下线的长度,减少引下线的侧向风压,跳线和引下线连接在一起作为一个整体,增加在空中的重量,进一步减少引下线在风中摇摆的幅度;且引下线不与避雷器直接接触,避免侧向风压集中在一个设备端子上,避免引下线在被强风吹摆过程中被T型线夹切割,防止引下线断股的发生。
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公开(公告)号:CN105896549A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610211860.9
申请日:2016-04-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y02E40/60 , Y04S20/222 , H02J3/14
Abstract: 本发明涉及一种500kV输电线路限流设备,包括限流装置、第一断路器、第二断路器和第三断路器,第一断路器、限流装置、第二断路器依次串联构成第一支路,第三断路器构成第二支路,第一支路和第二支路并联,且并联后的一端作为电流输入端,另一端作为电流输出端;当所述限流装置投入时,闭合第一支路后,断开第二支路;当限流装置切出时,闭合第二支路后,断开第一支路。如此,限流装置的投切转换不影响所接入线路的正常工作,电网可靠性和稳定性高;同时,通过第一断路器、第二断路器和第三断路器的开断操作,实现限流装置的投入和切出,切换速度快,效率高。
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公开(公告)号:CN103872594B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410112231.1
申请日:2014-03-24
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 一种±160kV柔性直流换流站直流场导体结构,包括至少一根直流场导体和可架设所述直流场导体的电气设备,所述电气设备顶部设有用于安装所述直流场导体的固定点,所述固定点距所述电气设备安装面的距离为6.5~7.5米。如此,直流场导体不会产生电晕或电晕程度小,直流场导体不易失效和损坏,提高了柔性直流换流站的可靠性和稳定性。此外,在不提高电晕损耗的前提下,满足导体下地面合成电场强度、导体下地面离子流密度和导体产生的无线电干扰等电磁环境的限值,电磁污染小,优化了直流输电工程电气设备的设计方案,节约了电气设备建造成本。
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公开(公告)号:CN105162016A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510160607.0
申请日:2015-04-03
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
Abstract: 本发明涉及柔性直流输电中阀电抗器与电压源换流器的连接方法及连接结构,其特征在于:采用气体绝缘金属封闭输电线路结构GIL将交流侧的阀电抗器和阀厅内的换流器连接起来,利用气体绝缘金属封闭输电线路结构GIL自身的管路变化,将交流侧阀电抗器的相序转变为与阀厅内的换流器的相序要求相一致,实现交流侧与直流侧的相序相匹配,以省略交流侧的过渡母线结构。柔性直流输电中阀电抗器与电压源换流器的连接结构,包括交流侧的阀电抗器和阀厅内的换流器,其结构特点在于:在交流侧的阀电抗器和阀厅内的换流器的连接处设置气体绝缘金属封闭输电线路结构GIL,所述气体绝缘金属封闭输电线路结构GIL为SF6 GIL。本发明具有减少占地面积、节约工程投资、灵活布置和适应性强等有益效果。
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公开(公告)号:CN105140961A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510579424.2
申请日:2015-09-11
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明公开了一种用于新能源并网的混合直流输电装置及其输电方法,该装置包括依次相连的新能源发电装置、第一交流变压器、第一换流阀、架空直流输电线路、平波电抗器、直流隔离开关、第二换流阀、第二交流变压器和交流电网;所述第一交流变压器用于变换新能源发电装置输出的电压,使其二次侧电压与第一换流阀相匹配;所述第一换流阀包括基于MMC的柔性直流换流器,其由D型子模块、E型子模块和电抗器串联构成,可自清除直流故障电流。所述第二换流阀包括基于LCC的常规直流换流器,其由可控硅单元串联组成。所述第二交流变压器的二次侧匹配交流电网的电压后并网。本发明将分散的新能源并入交流电网,并网的稳定性影响小,成本较低。
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公开(公告)号:CN103956763A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410128947.0
申请日:2014-04-01
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 一种柔性直流换流站,包括交直流配电装置和用于布置所述交直流配电装置的交直流配电装置室,所述交直流配电装置室包括层叠设置的第一室体和第二室体,所述交直流配电装置包括交流GIS配电装置单元、联接变压器单元、启动回路及阀电抗器单元、换流阀单元和直流场单元;全户内柔性直流换流站功能分区明确、合理,运行和维护方便,最大限度的利用了空间,提高了土地使用率,节约占地。换流站所有设备设置于户内,在满足安全、可靠的基础上,有效降低了外界环境对电气设备的影响,提高了电气设备的换流站的可靠性和安全性,降低了电气设备的制造难度,节约了成本。
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