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公开(公告)号:CN114825362A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210259927.1
申请日:2022-03-16
Applicant: 清华大学 , 中铁电气化局集团有限公司 , 中铁电气工业有限公司
Abstract: 本申请公开了一种贯通同相牵引供电系统自抗扰控制方法,其中,方法包括:利用静止功率转换器逆变侧模型建立静止功率转换器逆变侧的双环自抗扰电压控制策略,其中,静止功率转换器逆变侧模型由贯通同相牵引供电系统的工作参数构建;基于双环自抗扰电压控制策略利用外环控制器通过反馈接触网电压生成滤波电容电流的参考值,并利用自抗扰控制器作为内环控制器通过反馈变流器输出电流生成变流器输出电压的参考值;根据滤波电容电流的参考值和变流器输出电压的参考值进行贯通同相牵引供电系统中静止功率转换器逆变侧的电压控制。使得电压控制系统具有良好的抗扰性以及暂态特性,易于工程实现,并能应用于单相交流系统。
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公开(公告)号:CN109245148B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201811375578.X
申请日:2018-11-19
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提出一种柔性直流接入电网的电压稳定判别方法,属于电力系统的电网规划与运行技术领域。该方法首先令柔性直流工作在定有功功率和无功功率的控制方式下,记录柔性直流馈入交流电网的有功功率、无功功率,测量柔性直流接入的交流母线的电压幅值和相位;根据测量结果,分别计算柔性直流接入电网后系统的临界短路比和短路比;比较临界短路比和短路比的相对大小,若短路比大于临界短路比,则柔性直流接入电网后系统静态电压稳定,系统在该状态下稳定运行。本发明能够判断柔性直流接入电网后,在柔性直流定有功功率、无功功率的控制方式下,系统能否稳定运行,可以为含柔性直流的输电系统的规划建设与运行控制提供参考依据。
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公开(公告)号:CN113394004A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110728542.0
申请日:2021-06-29
Applicant: 中铁电气化局集团有限公司 , 中铁电气工业有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及变压器制造技术领域,提出了一种带台阶形升高座的变压器油箱的结构,包括油箱主体,油箱主体内设置多个单相变压器,还包括:升高座,升高座为台阶形,设置在油箱主体的侧壁上,升高座的内部与油箱主体内部连通;拔插电缆头,设置在升高座的台阶上,用于连接单相变压器的二次侧绕组。通过上述技术方案,解决了现有技术中的同相供电变压器拔插电缆头数量多,排列紧凑,安装更换不方便的问题的问题。
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公开(公告)号:CN113370849A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110871620.2
申请日:2021-07-30
Applicant: 清华大学 , 中铁电气化局集团有限公司 , 中铁电气工业有限公司
Abstract: 本发明涉及铁路供电技术领域,提出了兼具融冰与能馈功能的牵引供电系统,包括多个供电区间,每个供电区间对应设置有牵引变压器,每个供电区间均设置有整流机组牵引所或柔性直流牵引所;整流机组牵引所的输入端与牵引变压器连接,整流机组牵引所的输出正极通过供电开关与上行供电轨连接,整流机组牵引所的输出负极与上行走行轨连接;柔性直流牵引所的输出正极通过第一开关与上行供电轨连接,直流牵引所的输出负极通过第四开关与上行走行轨连接,每个供电区间均设置有第五开关,第五开关的一端与上行供电轨连接,另一端与上行走行轨连接。通过上述技术方案,解决了相关技术中牵引供电轨道融冰操作复杂、能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN111446867B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010261430.4
申请日:2020-04-03
Applicant: 中铁电气化局集团有限公司 , 清华大学 , 中铁电气工业有限公司
Abstract: 本发明提出的一种基于四端口模块化多电平变流器的贯通同相牵引供电系统,由多个贯通式同相牵引变电所牵引母线接入相互连通的接触网组成,各引变电所包括两个牵引变压器T1和T2、具有三个输入端口和一个输出端口的静止功率转换器SPC;T1和T2的三相原边端口接入同步公共交流电网的三相,T1和T2的三相副边端口均分别接入SPC的三个输入端口,SPC的输出端口接入牵引母线;SPC由k个四端口模块化多电平变流器4P‑MMC并联组成,各4P‑MMC均包括四相,每相由上下桥臂串联组成,各4P‑MMC的三相中点接入SPC的对应输入端口,第四相中点接入SPC的输出端口。本系统设备容量利用率高、配置灵活、可靠性高。
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公开(公告)号:CN112564538A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011493872.8
申请日:2020-12-16
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京电力经济技术研究院有限公司 , 清华大学
Inventor: 席嫣娜 , 王方敏 , 李笑倩 , 李子明 , 宋宝同 , 李伟 , 魏应冬 , 陆超 , 苏宁 , 王晓冰 , 李伟瑞 , 齐步洋 , 梁英哲 , 王婷婷 , 李笑彤 , 向常圆
IPC: H02M7/797 , H02M1/42 , H02M1/12 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种确定换流器参数的方法和装置。其中,应用于直流牵引供电系统中,直流牵引供电系统中至少包括换流器,换流器包括多个子模块,多个子模块中的每个子模块包括开关器件,该方法包括:获取开关器件的初始电压以及初始电流;对初始电压以及初始电流进行调整,得到满足预设条件的电压调制比;根据电压调制比确定换流器所包含的全桥子模块的全桥子模块比例,其中,换流器为模块化多电平换流器。本发明解决了现有的双向换流器存在峰值功率不足,无法直流牵引供电系统的需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN112510716A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011425402.8
申请日:2020-12-08
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京电力经济技术研究院有限公司 , 清华大学
Inventor: 席嫣娜 , 王方敏 , 李占赫 , 李伟 , 宋宝同 , 沈卓轩 , 李笑倩 , 宝海龙 , 李笑彤 , 魏应冬 , 陆超 , 王思涵 , 刘新萌 , 张利 , 刘兆燕 , 王婷婷
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明实施例提供了一种供电系统的潮流计算方法、装置、存储介质及电子装置,其中,该方法包括:按照目标时间对供电系统中的节点电压进行初始化;在完成初始化之后,执行目标操作,目标操作包括如下处理步骤:对供电系统重复执行预定处理,直至供电系统中包括的第一目标节点的第一电压和第二电压的差值的绝对值小于第一最大允许误差为止;在确定第一电压和第二电压的差值的绝对值小于第一最大允许误差的情况下,判断目标时间是否达到结束时间;在确定目标时间达到结束时间的情况下,将执行预定处理所得到的结果确定为潮流计算结果。通过本发明,解决了相关技术中存在的无法对供电系统进行准确地分析和计算的问题。
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公开(公告)号:CN110361969B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910523725.1
申请日:2019-06-17
Applicant: 清华大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供了一种冷热电综合能源系统优化运行方法,所述方法包括如下步骤:1)以所述冷热电综合能源系统整体运行经济性最优为核心,考虑所述冷热电综合能源系统的多时间尺度特性构建系统运行总成本最小目标函数;2)考虑了所述冷热电综合能源系统的多时间尺度特性,建立设备约束模型和功率平衡约束模型,作为对所述系统运行总成本最小目标函数的约束条件;3)采用分支定界法,根据步骤2)中的约束条件对所述系统运行总成本最小目标函数进行求解。本发明的方法针对冷热电综合能源系统的复杂结构与运行机理,能够提高能源利用效率,降低了运行成本,实现了冷热电综合能源系统的优化运行。
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公开(公告)号:CN109217347B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201811176179.0
申请日:2018-10-10
Applicant: 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种抑制常规直流换流站换相失败的串联电压补偿器及系统,补偿器包括:第一至第三变流链,第一至第三变流链的每条变流链包括多个全控型电压源子模块,并串联接入LCC‑HVDC换流变压器与换流器交流端口之间,以控制串联电压以辅助阀组换相,并增加LCC‑HVDC换流器的换相电压面积。该补偿器采用可控全桥子模块组成的变流链串联接入常规直流系统换流器交流端口与换流变压器之间,不需改造原有换流器桥臂内部结构,对LCC‑HVDC具有良好的换相失败抑制能力和加快故障后恢复的能力,从而可显著提高LCC‑HVDC防御换相失败的能力以及换相失败后的恢复速度,控制灵活性高、成本低,具有良好的工程实用性。
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公开(公告)号:CN111382550A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010161882.5
申请日:2020-03-10
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G06F30/3308 , G06F30/331 , G06F30/36
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器的动态组合实时仿真方法及使用方法,仿真方法包括:在实时仿真的单个步长内,对MMC依次使用桥臂平均值模型和桥臂等效电路模型;桥臂平均值模型在电气元件计算阶段执行,计算桥臂等效电压源;桥臂等效电路模型计算MMC每个桥臂的子模块的电容电压及其总和,用于下一仿真步长中桥臂平均值模型的计算,该计算与电路矩阵计算并行完成。使用方法包括:在含有多个MMC的系统中,其中部分MMC采用桥臂等效电路模型,其余的MMC采用所述动态组合实时仿真方法,并复用改进的桥臂等效电路模型计算模块。本发明可以在保障MMC所有子模块阀级控制验证功能、计算实时性、准确度的前提下,降低实时仿真器的计算资源需求和硬件成本。
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