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公开(公告)号:CN110042819B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910302415.7
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于柔性直流输电系统的海上换流站,包括封闭式的上部结构和用于承托上部结构的基础结构;上部结构包括并排设置的大空间主厂房和小空间的副厂房;主厂房分为上下两层,其中上层设置有限流电抗器、直流场设备、换流变压器、高压开关设备、厂用电系统和应急柴油机,下层设置有换流阀和桥臂电抗器;副厂房共有六层,一层设有海水泵房和阀冷却设备,二层设有海水处理设备,三层设置阀控制室,四层设置消防设备,五层设置正压通风设备,六层设置站控制室;上部结构总体对称设置,基础结构为导管架且中间预留有供驳船进出的通道。该技术方案布置紧凑合理、运行安全可靠、适应海洋环境条件和海上施工特点。
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公开(公告)号:CN112710923A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011486372.1
申请日:2020-12-16
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种基于故障后稳态信息的数据驱动单相接地故障选线方法。本发明分为离线训练、在线应用两部分,首先获取目标配电网拓扑信息、网络参数,在仿真软件中建立对应模型;其次,以故障后稳态电流有效值、联络开关状态组合作为特征,故障线路编号为标签,仿真获得充足的样本数据集,利用机器学习方法训练选线模型,并测试得到网络易错选线区域;最后,把实际配电网获取的样本特征输入离线训练好的模型,输出选线结果和置信度,并与易错选线区域相比较,若选线结果属于易错线路区域,则给出提示。本发明针对中性点不接地配电网单相接地故障能够做到准确选线,且在故障经高阻接地条件下,依然能起到不错的识别效果。
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公开(公告)号:CN110485830B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910720225.7
申请日:2019-08-06
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于海上换流站阀厅的安全锁系统。本发明的目的是提供一种安全可靠的适用于海上换流站阀厅的安全锁系统。本发明的技术方案是:一种适用于海上换流站阀厅的安全锁系统,其特征在于:具有主机设备、报警装置、安装于阀厅门上装有门锁和电磁锁,以及设置于阀厅外的钥匙锁,对应阀厅门设有用于记录进出人员数据的人员进出计数装置;所述钥匙锁上锁有阀厅钥匙,该钥匙锁具有由所述主机设备控制解锁的开锁旋钮,当主机设备接收到换流站控保系统的阀停运及地刀合上信号后控制解锁开锁旋钮。本发明适用于安全保障领域。
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公开(公告)号:CN111276994A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010135389.6
申请日:2020-03-02
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了基于传递函数幅频特性的海上换流站整流侧变流器对谐波的响应特性分析方法,所述方法包括:构建海上换流站变流器锁相环、电流环及直压环各子系统的传递函数模型;构建海上换流站变流器全系统闭环传递函数模型;选定关注的几个谐波幅值计算点,推导得到待计算变量关于扰动量的传递函数模型;基于传递函数模型分析计算各点的谐波幅值,选择谐波幅值较高的位置作为高风险位置,予以重点关注。
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公开(公告)号:CN111049399A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911418373.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种功率平衡控制器、基于虚拟阻抗的双极MMC换流站无源控制策略及柔性直流输电系统。本发明的目的是提供一种功率平衡控制器、基于虚拟阻抗的双极MMC换流站无源控制策略及柔性直流输电系统,以避免两个换流器输出电压互相影响。本发明的技术方案是:一种功率平衡控制器,其特征在于:用于平衡正负极MMC换流器与交流系统交换的有功功率和无功功率,并为正负极的MMC换流器提供交流电压幅值指令值,步骤如下:获取正极MMC换流器向交流系统输入的有功功率P1和无功功率Q1,负极MMC换流器向交流系统输入的有功功率P2和无功功率Q2;计算正负极MMC换流器的有功功率平均值Pave和无功功率平均值Qave。本发明适用于电力系统输配电技术领域。
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公开(公告)号:CN110042819A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910302415.7
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于柔性直流输电系统的海上换流站,包括封闭式的上部结构和用于承托上部结构的基础结构;上部结构包括并排设置的大空间主厂房和小空间的副厂房;主厂房分为上下两层,其中上层设置有限流电抗器、直流场设备、换流变压器、高压开关设备、厂用电系统和应急柴油机,下层设置有换流阀和桥臂电抗器;副厂房共有六层,一层设有海水泵房和阀冷却设备,二层设有海水处理设备,三层设置阀控制室,四层设置消防设备,五层设置正压通风设备,六层设置站控制室;上部结构总体对称设置,基础结构为导管架且中间预留有供驳船进出的通道。该技术方案布置紧凑合理、运行安全可靠、适应海洋环境条件和海上施工特点。
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公开(公告)号:CN108767890A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810929383.9
申请日:2018-08-15
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
CPC classification number: H02J3/36 , H02J3/386 , H02J2003/365
Abstract: 本发明涉及一种具有耗能直流斩波器的海上风电柔性直流输电系统及其故障穿越方法。本发明的目的是提供一种安全、可靠、经济的一种具有耗能直流斩波器的海上风电柔性直流输电系统及其故障穿越方法。本发明的技术方案是:该系统包括海上风电场、海上送端换流和陆上受端换流站,海上风电场依次经海上送端换流、直流海缆和陆上受端换流站接入交流电网;该直流输电系统采用对称单极接线方式,海上送端换流站与陆上受端换流站之间采用两根直流海缆连接;在两根直流海缆之间接有耗能直流斩波器,耗能直流斩波器由若干耗能电阻和若干能在直流侧电压升高时快速导通、能在直流侧电压恢复正常时快速关断的导通开关串联组成,该耗能直流斩波器的中心点接地。
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公开(公告)号:CN106223668A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610813470.9
申请日:2016-09-11
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Inventor: 赵生校 , 俞华锋 , 徐成根 , 汤群益 , 杨文斌 , 杨建军 , 贾献林 , 袁建平 , 吕国儿 , 楼巍 , 徐小龙 , 王永发 , 施朝晖 , 杨林刚 , 许峥 , 许钢 , 颜加明 , 范京申 , 冯卫江 , 徐良华 , 吴芳和 , 陈金军 , 郭士杰 , 金俊武 , 林鹏 , 吴溢 , 吴孝清 , 杨宏毅
CPC classification number: E04H5/04 , E02B17/00 , E02B2017/0043 , E02B2017/0047
Abstract: 本发明涉及一种适用于浮托法安装的海上升压站。本发明的目的是提供一种结构简单、安全可靠、施工方便、节省工程量的适用于浮托法安装的海上升压站。本发明的技术方案是:一种适用于浮托法安装的海上升压站,包括升压站主体,升压站主体具有1~3层设备层,以及1层位于设备层上方的顶层,其特征在于:所述升压站主体下端固定有若干施工期立柱和若干运行期立柱,其中施工期立柱均匀布置于升压站主体中部位置,运行期立柱均匀布置于升压站主体两端位置。本发明适用于海上风力发电领域。
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公开(公告)号:CN119945219A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510430639.1
申请日:2025-04-08
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种M3C闭锁工况海上风电低频输电系统过电压抑制方法,针对M3C闭锁工况下海上风电低频输电系统送端低频电网的过电压问题,在海上风电低频输电系统M3C换流器闭锁发生时,向M3C两侧开关设备、低频风机断路器发送断开信号,并通过M3C换流器、风机换流器及撬棒电路的协调控制,有效降低M3C故障闭锁工况下送端低频系统的过电压水平,从而降低设备绝缘要求及成本,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119518492A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311079710.3
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于三主变带高抗的大型海上升压站的电气主接线结构,包括:三组主变单元、三组220kV配电装置单元、三组高抗单元、三组66kV配电装置单元、两组10kV配电装置及站用变单元以及一组400V配电装置及柴油发电机单元。两台主变采用三绕组变压器,一台主变采用带平衡绕组的变压器,220kV配电装置采用线路变压器组接线,三组高抗采用220kV、三相、铜线圈的并联高压电抗器,66kV配电装置和10kV配电装置均采用单母线接线,三段400V配电母线之间采用环形接线方式。本发明在满足海上风电场的送出需要的同时,精简海上升压站设备,简化升压站的结构,有效降低升压站的建设成本,提高海上风电工程的投资效益,综合效益显著。
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