-
公开(公告)号:CN103840416A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410103373.1
申请日:2014-03-19
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开一种直流融冰兼无功补偿装置及实现方法,所述的直流融冰兼无功补偿装置的主回路包括:1个6脉动换流阀、2组电抗器、8个隔离开关。控制隔离开关分合可使装置在正常融冰模式时2组电抗器并联做为换相电抗器;在直流融冰零功率实验模式时1组电抗器做为负载电抗器、1组电抗器做为换相电抗器;在无功补偿模式时,2组电抗器串联做为相控电抗器。这种设置方法可以提高电抗器的利用率,同时可以降低电抗器的成本。
-
公开(公告)号:CN103414185A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310321443.6
申请日:2013-07-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种统一潮流控制器,包括数个串联侧换流器、数个串联变压器、数个一次侧绕组旁路开关、一个并联侧换流器、一个并联变压器和一个进线开关;各串联侧换流器的交流端连接其对应的串联变压器二次侧绕组,串联变压器一次侧绕组并联其对应的一次侧绕组旁路开关,一次侧绕组旁路开关串联在其对应的线路中;所有串联侧换流器的直流端并联,并共同连接并联侧换流器的直流端,并联侧换流器的交流端连接并联变压器的一端,另一端经由进线开关连接多回线路的交流母线。此拓扑结构可以实现多种运行方式,可以节省数个并联侧换流器及变压器,具有较好的经济性和灵活性。本发明还公开一种统一潮流控制器的控制方法。
-
公开(公告)号:CN103136407A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110397662.3
申请日:2011-12-03
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 基于数据整体存取技术实现EMTDC仿真型快照功能的方法,1)以应用结构体为数据模型组织和管理应用程序:程序由若干应用程序组成,应用程序由可视化页面组成,将应用程序的变量组成结构体进行封装;在结构体中,按照页面的执行顺序和数据流顺序依次排列变量,在运行时这些变量放在连续的内存中,提高了内存程序运行效率;2)通过可视化编程工具形成应用程序代码,并在形成代码中嵌入自定义的数据快照的接口;3)为应用提供数据快照操作的系统接口;本发明是一种基于结构体整体分配快照数据区,按页面数据块批量刷新数据的方法,不需要识别单个变量类型和大小,并给应用程序封装了数据快照和恢复的操作接口,保证了数据快照的实时性和正确性。
-
公开(公告)号:CN101841151A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200910030219.5
申请日:2009-03-20
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 一种自动切换工频保护定值的方法,利用融冰装置直流回路中直流电流的工频分量ID_fund构成过工频保护;工频保护采用高低两套定值;初始时采用高定值,当融冰装置的换流阀解锁时,融冰装置直流回路中直流电压的工频分量UD_fund突降且ID_fund突增同时出现时采用高定值,当UD_fund突降与ID_fund突增不同时出现时采用低定值;高定值与低定值的差值为并架线路正常运行时在融冰线路中感应出的电流大小。本发明能有效判断直流融冰线路是否受同杆并架的其它交流线路正常感应而产生工频分量,从而自动切换工频保护的高、低两个定值,避免工频保护发生误动并且对于单回线路或等效单回线路不降低工频保护的灵敏度。
-
公开(公告)号:CN101841148A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200910030218.0
申请日:2009-03-20
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/10
Abstract: 本发明公开了一种判断换流阀丢失脉冲故障的方法,由融冰装置直流回路中直流电流的工频分量ID_fund和融冰装置直流输出端直流电压的工频分量UD_fund构成的工频保护,电流条件:ID_fund>电流定值,且电压条件:UD_fund>电压定值,同时满足满足上述条件,则判断是换流阀丢失脉冲故障,工频保护动作。本发明能准确判断出换流阀丢脉冲故障的情况,可使保护装置有效提高工频保护的动作精确度和动作速度。
-
公开(公告)号:CN119231606B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411747633.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC: H02J3/32 , H02J15/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提出一种控制多区域构网储能系统有功功率的方法和装置、电子设备、非瞬时性计算机可读存储介质,所述方法包括响应于多区域构网储能系统有功功率的控制指令,利用多区域构网储能的剩余电量计算剩余电量不平衡度;利用预设的系统整体平衡判据,判断所述多区域构网储能系统是否功率平衡;当所述多区域构网储能系统功率平衡时,根据所述剩余电量不平衡度控制所述多区域构网储能系统的有功功率。根据本申请的实施例,根据新能源电力系统内各个区域的平衡状态及构网储能剩余电量的不平衡度,实时调整各个构网储能的有功功率控制策略,在保障系统离网稳定运行的前提下,实现了构网储能剩余电量的均衡控制。
-
公开(公告)号:CN119209762A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310773106.4
申请日:2023-06-27
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于直流送出的离网型新能源制氢系统,包括:送端电网,包括新能源发电单元、储能单元和二极管换流器,所述储能单元与所述新能源发电单元协调,用于支撑所述送端电网的电压与频率;受端电网,包括柔直换流器和制氢单元,所述制氢单元将电能汇集至所述柔直换流器;以及直流单元,包括送端直流母线、直流线路和受端直流母线;所述二极管换流器用于将电能变换后接入所述送端直流母线,所述柔直换流器用于将电能变换后接入所述受端直流母线;所述送端直流母线与所述受端直流母线通过所述直流线路连接,以将有功功率从所述送端电网传输至所述受端电网。
-
公开(公告)号:CN118944036A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310537620.8
申请日:2023-05-12
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请提供一种柔性直流传输系统的功率控制方法及装置。柔性直流传输系统包括外部送端系统和柔直输电系统,柔直输电系统包括送端。用于送端的功率控制方法包括:在柔性直流传输系统需要调节功率的情况下,控制送端进入紧急控制模式,调节送端的输出电压频率,以调节柔性直流传输系统的有功功率输送,实现柔性直流传输系统的功率调节。在外部送端系统的设定测量值符合设定阈值或者柔直输电系统检测到的设定测量值符合设定阈值的情况下;或者在外部送端系统接收到通信指令的情况下,控制外部送端系统进入定频率运行模式。
-
公开(公告)号:CN118693824A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411181910.4
申请日:2024-08-27
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC: H02J3/00 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提供一种用于构网设备的容量分析方法,涉及构网设备容量规划技术领域。容量分析方法包括:整定构网设备需要提供的最小短路电流;根据构网设备的容量和内阻抗标幺值,选定的短路点和构网设备的内阻抗有名值,确定构网设备到短路点之间的系统阻抗,以判断系统是否进入限流状态,并计算系统短路电流;判断系统短路电流和最小短路电流的差值是否满足判定条件;在满足判定条件的情况下,校核系统内剩余负荷的低压脱扣风险,并输出最终的构网设备的容量配置结果。根据构网设备容量和考虑限流状态的短路电流间的对应关系开展寻优,获得构网设备最小配置方案,解决构网设备支撑的弱电网和独立微电网内保护灵敏度不足的问题。
-
公开(公告)号:CN109639158B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN201910014823.2
申请日:2019-01-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明提出了一种交流侧功率耗散装置,包含两组结构相同且并联的模块,每组模块包括三相电抗器和晶闸管整流桥,所述电抗器的第一端连接交流三相母线,第二端连接晶闸管整流桥,晶闸管整流桥每相的上下桥臂各包含2个或者2组晶闸管;所述上下桥臂均配置旁路晶闸管,两组模块的桥臂旁路晶闸管之间交错相位两两对应连接;两组模块的晶闸管整流桥直流端并联后连接耗能电阻R。在非故障状态时,将装置从CHOPPER电路变换成TCR电路,给系统输送无功功率,从而大大提高了功率耗散装置的利用率,使得原来仅仅在紧急故障情况下才发挥作用的功率耗散装置变成了常用装置,节约了工程的总体成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-