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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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公开(公告)号:CN102136730A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110031793.X
申请日:2011-01-28
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
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明的一种紧凑化结构设计的移动式静止同步补偿器,该补偿器补偿容量大,调节速度快,采用紧凑化结构设计及便于运输的方式,可在紧急需要无功支撑的地点快速转移、安装和投运,从而使电网动态无功补偿装置的规划、布置和运行更加灵活、有效。所述移动式静止同步补偿器包括三个结构相同的功能模块集装箱、辅助设备集装箱和可移动底座,所述功能模块集装箱包括单相换流链和换流链避雷器,所述辅助设备集装箱包括控制保护系统、水冷系统和三相启动回路,所述可移动底座包括连接电抗器、主断路器、隔离开关和接地开关。本发明装置具有:响应速度快、调节范围广、输出谐波含量低、采用紧凑化设计、具备可移动性以及占地面积小等明显优势。
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公开(公告)号:CN102074962A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010614380.X
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: 本发明属于电力系统无功补偿领域,提供了一种复合开关型分级式可控并联电抗器装置。该可控并联电抗器本体采用变压器结构,可根据需求设计为高短路阻抗形式或普通变压器外接电抗器形式。该可控并联电抗器通过控制复合开关与本体短路阻抗相配合,实现无功容量的输出和分级调节:复合开关采用断路器、晶闸管阀和断路器串联电抗器组成;当可控并联电抗器在某一容量级稳态运行时,断路器闭合承担长期工作电流,晶闸管阀不需长时间工作;在容量分级调节时,由于断路器串联电抗器的分压为晶闸管阀提供取能和开通电压,因此可采用晶闸管阀电流过零投切的方式开通和关断电流,断路器不需开合电流,有效延长断路器的使用年限。
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公开(公告)号:CN102074961A
公开(公告)日:2011-05-25
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:CN102237687B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201110079254.3
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
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明提供了一种多柱本体独立控制复合开关型分级式可控并联电抗器装置,该可控并联电抗器本体采用变压器结构,可根据需求设计为高短路阻抗形式或普通变压器外接电抗器形式;本体主铁心柱采用多柱结构,每柱高压侧绕组并联后经套管引出接至超高压或特高压电网,低压侧每柱绕组分别经套管引出,各自独立进行控制;根据低压侧每柱绕组结构配置断路器、晶闸管阀、辅助电抗器、取能电抗器。采用断路器、晶闸管阀和取能电抗器组成复合开关,通过控制复合开关与本体短路阻抗相配合,实现无功容量的输出和分级调节。
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公开(公告)号:CN102163926B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201010624224.1
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: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种基于IGBT模块并联的大功率变流器。本发明的大功率变流器金属膜电容器采用异极性布置-电容器的极性为正负交错布置的大功率变流器结构,其电路结构对称,模块均流效果好,回路杂散电感小,便于链节模块之间级联以实现大功率应用。解决了单个IGBT模块容量不能满足大功率变流器的应用,以及并联IGBT模块存在的均流等问题。
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公开(公告)号:CN102156253B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201010624223.7
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
IPC: G01R31/26 , G01R31/327
Abstract: 本发明属于电力半导体器件技术领域,具体涉及一种IGBT模块的双脉冲试验方法。通过在被测IGBT模块的栅极和发射极之间加上驱动正电压和负电压,既可控制其开通,也可控制其关断,给IGBT模块发两次PWM脉冲,封锁两次PWM脉冲,使IGBT模块经受开通-关断-开通-关断过程,来考核模块承受过电流的能力以及掌握其开通和关断特性,为高电压、大电流IGBT模块的应用提供参考和依据。
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