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公开(公告)号:CN109546366A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811268533.2
申请日:2018-10-29
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于深井型接地极的领域,具体涉及到一种深井型接地极的上端部绝缘构造,其包括绝缘护套;馈电电极,其包括第一馈电电极和第二馈电电极,所述第一馈电电极从某一深度至顶端包裹所述绝缘护套;钢套管,其包括第一钢套管和第二钢套管,所述第一钢套管从某一深度至顶端包裹所述绝缘护套;其中,当深井型接地极安装完成后,所述第二馈电电极和所述第二钢套管可从深井抽离取出。本发明提供的深井型接地极的上端部绝缘构造,其能够保证钢套管以及馈电电极从深井的某一深度至地面的一段对大地绝缘,也可以保证直流电流从电极井绝缘处理段以下的部分泄流。
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公开(公告)号:CN106385047B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201611031841.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种全桥拓扑双极接线柔性直流换流站及其中性线接线装置,中性线接线装置包括第一中性线接线电路和第二中性线接线电路,第一中性线接线电路包括第一电压电流测量装置、第一避雷装置、第一隔离开关和第一接地开关,第二中性线接线电路包括第二电压电流测量装置、第二避雷装置、第二隔离开关和第二接地开关。由于柔性直流换流站采用全桥拓扑双极对称接线方案,满足换流站需具备直流故障清除能力的要求。中性线接线装置仅需设置电压电流测量装置、避雷装置、隔离开关和接地开关即可实现相应的运行操作方式,不需要再额外设置中性线高速开关设备。通过简化柔性直流换流站的中性线接线,减少了相关设备的投资和占地面积。
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公开(公告)号:CN107893231A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711157502.5
申请日:2017-11-20
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种限制直流接地极腐蚀埋地金属管道的防护方法及埋地系统,该防护方法包括以下步骤:S100:预先设定接地极和金属管道的相对位置关系;S200:确定土壤、接地极和金属管道的基本参数;S300:将接地极和金属管道的相对位置关系信息以及各种基本参数输入仿真软件;S400:设置拟采用的一组防护参数,所述防护参数包括金属管道分段数量以及金属管道与接地极的最近垂直距离;S500:生成计算模型;S600:进行迭代求解,计算管地电位;S700:判断管地电位是否满足防护要求,如果满足,则执行步骤S800,否则返回步骤S400,设置另一组防护参数;S800:输出计算结果。本发明可评估直流接地极对埋地金属管道的腐蚀影响,优化直流接地极和埋地金属的建设方案。
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公开(公告)号:CN107249292A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710492051.4
申请日:2017-06-23
Applicant: 国家电网公司 , 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: H05K9/0001 , B60P3/00
Abstract: 本发明涉及一种用于电力换流站的巡检系统,包括车体和壳体,车体具有第一腔体,车体设有第一电磁屏蔽层和用于工作人员出入第一腔体的第一屏蔽门,第一电磁屏蔽层用于第一腔体的电磁屏蔽,壳体用于安装在电力换流站内,壳体具有第二腔体,壳体设有第二电磁屏蔽层和用于工作人员出入第二腔体的第二屏蔽门,第二电磁屏蔽层用于第二腔体的电磁屏蔽,壳体连接有用于遮挡车体的遮挡件。由于第一电磁屏蔽层用于第一腔体的电磁屏蔽,第二电磁屏蔽层用于第二腔体的电磁屏蔽,因此,工作人员在第一腔体或第二腔体内,无需穿戴厚重的屏蔽服,能够方便地进行巡检作业,并且工作人员的健康也得到保护。
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公开(公告)号:CN106487031A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611033545.8
申请日:2016-11-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种混合直流输电系统的建造方法和混合直流输电系统,在原常规直流输电系统上进行改造,该建造方法包括以下步骤:保留原受端站的主控楼和其中一个常规直流阀厅,该常规直流阀厅维持正常运行,将另外一个常规直流阀厅改造为柔性直流阀厅;柔性直流阀厅改造完成后,原受端站保留的常规直流阀厅停止运行,柔性直流阀厅启动运行;将原受端站保留的常规直流阀厅改造为柔性直流阀厅。对原受端站的两个常规直流阀厅进行改造时,采用“单极运行、单极改造”的模式,减少改造过程中的运行损失和运行安全,该方法通过将原受端站改造为柔性直流换流站,使原常规直流输电系统改造成为混合直流输电系统,最大程度利用现有建筑及设备,降低建造成本。
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公开(公告)号:CN105680401A
公开(公告)日:2016-06-15
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,在被强风吹摆过程中不会被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:CN104218460A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410479787.4
申请日:2014-09-18
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: H02B1/24
Abstract: 本发明公开了一种500kv大容量变电站的220kv侧接线结构,包括多台主变压器、双母线、出线端,所述双母线一侧通过第一断开装置与所述主变压器相连,所述双母线的另一侧通过第二断开装置与所述出线端相连,所述双母线上设有四个第三断开装置,四个所述第三断开装置两两并列设置将所述双母线分成三个独立运行单元,所述三个独立运行单元布置在500kV变电站配电装置场地外。本发明所述500kv变电站的220kv侧接线结构既考虑了对负荷供电的安全性、可靠性,又考虑了运行的灵活性,占地面积小,一次设备投资小,成本低廉。
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公开(公告)号:CN119742918A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411757070.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海岸接地极的电极均流系统及电极均流方法,所述电极均流系统包括若干电极井、若干可调电阻、电流监测子系统、远程控制子系统和均流调节子系统;每个电极井与1个可调电阻串联;所述电流监测子系统用于监测若干电极井的电流,并输出监测数据,当存在电极井的电流超过预设阈值时,发出报警信号;所述远程控制子系统用于接收监测数据和报警信号,当基于监测数据和报警信号确定超过M个电极井出现分流不均匀情况,输出调节控制信号;所述均流调节子系统响应于调节控制信号,调节若干可调电阻,直到各电极井分流均匀。本发明可监测泄流异常的电极井,并通过调节可调电阻,实现海岸接地极的电极井均流效果。
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公开(公告)号:CN118231112A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410347720.9
申请日:2024-03-26
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 一种平衡绕组结构,包括变压器组和绕组柜组,变压器组包括第一变压器、第二变压器、第三变压器,绕组柜组包括第一绕组柜、第二绕组柜和第三绕组柜;第一绕组柜内设有a铜排和x铜排,第二绕组柜内设有b铜排和y铜排,第三绕组柜内设有c铜排和z铜排,a铜排连接于y铜排,b铜排连接于z铜排,c铜排连接于x铜排;第一变压器、第二变压器和第三变压器均分别设有两个相位相异的接线端,第一变压器的两个接线端分别连接a铜排和x铜排,第二变压器的两个接线端分别连接b铜排和y铜排,第三变压器的两个接线端分别连接c铜排和z铜排;本发明中的导体元件体积、连接元件的体积以及带电净距均较小,具有节省变电站的占地面积的效果。
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公开(公告)号:CN116896284A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310688605.3
申请日:2023-06-12
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02M7/5387 , H02J3/36
Abstract: 本申请涉及一种特高压柔性直流换流装置和换流站。该装置包括并联的多个换流桥臂,各换流桥臂的电路结构相同,对于每个换流桥臂,换流桥臂包括多个并联的功率模块。工作时,各换流桥臂包括的功率模块同时打开或同时关断,以使各换流桥臂中的电流均匀通过各功率模块。本申请将柔性直流输电领域的功率模块并联连接,使换流装置可以通过更大的电流。由于本申请的换流装置可以通过的电流更大,提高了换流装置的适用范围,可以应用于更高输送功率的换流站中。
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