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公开(公告)号:CN102063972B
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201010542419.1
申请日:2007-12-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学深圳研究生院
IPC: H01B17/38
Abstract: 一种基于染污放电特性的直流悬式复合绝缘子伞裙结构,由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个或两个小伞排列组成,当相邻大伞之间设两个小伞时,相邻大伞伞间距为110~130mm;大伞伞伸出与最小伞的伞伸出之比为1.3~2.0,且平均伞伸出为65~67mm;该复合绝缘子的爬电系数为3.5~4.5。本优化设计的伞裙结构参数使得复合绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN101419856B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200810217300.X
申请日:2008-11-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种直流复合支柱绝缘子,包括芯棒和芯棒的端部法兰,在芯棒上设置硅橡胶护套,硅橡胶护套上设置硅橡胶伞裙,该伞裙由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个小伞排列组成,相邻大伞伞间距为83~87毫米,平均伞伸出为58~79毫米。其通过改变大、小伞的伞伸出、伞间距,获得了直流污闪特性最优的复合支柱绝缘子的伞裙结构参数,该最优伞裙结构参数能直接应用于复合支柱绝缘子的设计和生产,使复合支柱绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN102063972A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010542419.1
申请日:2007-12-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学深圳研究生院
IPC: H01B17/38
Abstract: 一种基于染污放电特性的直流悬式复合绝缘子伞裙结构,由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个或两个小伞排列组成,当相邻大伞之间设两个小伞时,相邻大伞伞间距为110~130mm;大伞伞伸出与最小伞的伞伸出之比为1.3~2.0,且平均伞伸出为65~67mm;该复合绝缘子的爬电系数为3.5~4.5。本优化设计的伞裙结构参数使得复合绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN101419856A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810217300.X
申请日:2008-11-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种直流复合支柱绝缘子,包括芯棒和芯棒的端部法兰,在芯棒上设置硅橡胶护套,硅橡胶护套上设置硅橡胶伞裙,该伞裙由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个小伞排列组成,相邻大伞伞间距为83~87毫米,平均伞伸出为58~79毫米。其通过改变大、小伞的伞伸出、伞间距,获得了直流污闪特性最优的复合支柱绝缘子的伞裙结构参数,该最优伞裙结构参数能直接应用于复合支柱绝缘子的设计和生产,使复合支柱绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN108918998B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810665964.6
申请日:2018-06-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种MMC功率模块控制保护闭环测试方法,包括在MMC实时仿真装置的GTFPGA板卡上建立MMC的仿真模型;包含M个a类功率模块和N个b类功率模块;a类功率模块通过PB5板卡和GTAO板卡将其电容电压传输给对应M个功率模块控制器,以通过其传输给脉冲分配屏;通过GTFPGA板卡将模块状态传输给功率模块控制器,以通过其将功率模块的IGBT的触发导通信号传给a类功率模块;通过脉冲分配屏将a类功率模块的触发控制信号传输给功率模块控制器,以通过GTDI板卡将功率模块控制器输出的触发信号传输给相应的控制旁路开关和旁路晶闸管;N个b类功率模块通过Aurora通信协议与阀控装置进行光信号交互;阀控装置与上层控制保护装置连接,以实现MMC功率模块控制保护闭环测试。
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公开(公告)号:CN107846036B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201711065852.9
申请日:2017-11-02
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提出一种高压柔性直流输电系统,包括送端换流站、双极接线以及受端换流站;送端换流站和受端换流站均包括换流阀组和联接变压器;送端换流站的换流阀组通过双极接线的直流线路与受端换流站的换流阀组连接;送端换流站的换流阀组、受端换流站的换流阀组均包括柔性直流换流器,包括六个桥臂,各桥臂均包括:桥臂电抗器以及换流阀串,各个桥臂中的桥臂电抗器以及换流阀串串联;其中,上桥臂的桥臂电抗器与相对应的下桥臂的桥臂电抗器串联在一起,并与相应的联接变压器连接,各个换流阀串包括若干个全桥功率模块,若干个全桥功率模块级联而成,或者,各个换流阀串包括半桥功率模块以及全桥功率模块,半桥功率模块以及全桥功率模块级联而成。
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公开(公告)号:CN109765805A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910160839.4
申请日:2019-03-04
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种电力系统实时仿真器,包括CPU芯片,对接收到的待仿真电网的网架数据和一次设备参数进行仿真运算,得到一次设备实时运行数据,并实时发送给第一FPGA芯片;第一FPGA芯片,将一次设备实时运行数据分别实时发送给控制保护装置和相邻电力系统实时仿真器;将控制保护装置和相邻电力系统实时仿真器返回的反馈电网数据实时发送给CPU芯片;第二FPGA芯片按预设时间间隔从CPU芯片中读取目标电网数据。应用本发明实施例所提供的技术方案,减少了对用于实时仿真芯片的资源占用量,提高了仿真器相互之间通信的实时性,扩大了仿真规模,提高了仿真效果。本发明还公开了一种控制保护装置测试系统及方法,具有相应技术效果。
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公开(公告)号:CN106887830B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710218961.3
申请日:2017-04-05
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明公开一种换流阀暂态电流上升率控制方法及装置,涉及柔性直流输电技术领域,用于控制换流阀的暂态电流上升率。换流阀暂态电流上升率控制方法包括:根据换流阀输出的最大运行交流相电压幅值,交流侧变压器的短路阻抗值和换流阀桥臂电抗器电感值,得到交流系统故障时换流阀电流的暂态电流上升率;根据换流阀直流极线位置的最大运行直流电压,换流阀桥臂电抗器电感值和备选直流电抗器的电感值,得到直流极线故障时换流阀电流的暂态电流上升率;在上述换流阀电流的暂态电流上升率满足预设条件时将备选直流电抗器设定为目标直流电抗器,控制换流阀电流的暂态电流上升率。该换流阀暂态电流上升率控制方法用于控制换流阀暂态电流上升率。
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公开(公告)号:CN109656562A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811417887.9
申请日:2018-11-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种直流控制保护程序远程编译方法及方法,包括,创建或者修改直流控制保护模型,将完成的控制保护模型通过计算模型节点后加密后上传到服务器;查看服务器解密生成的代码和编译代码后的结果文件,如果生成代码或编译失败则根据服务器的提示信息进一步修改模型后加密上传,如果编译成功则下载服务器加密后的结果文件;解密下载的结果文件,将应用发送到控制保护装置进行调试。在客户端进行模型的创建或修改,在服务端进行代码生成和编译,解决了目前在本地编译成本高的问题。本发明提供了直流控制保护程序远程编译方法及系统,解决了目前本地编译成本高,远程编译安全性低的问题。
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公开(公告)号:CN105449648B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201510802154.7
申请日:2015-11-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明提供了一种特高压直流线路行波保护特征量浮动门槛的优化方法,在进行动态门槛值计算时,引入可靠性系数,综合不同直流线路电压和不同直流功率水平的影响因素,计算特高压直流行波保护特征量ΔU、整流侧特征量ΔI等的门槛值,其中可靠性系数随该极直流功率降低而提高,其依据不同的极性、不同直流功率区间在雷击故障仿真中校核确定。本发明所提出的行波保护特征量浮动门槛优化方法,提出了可靠性系数确定方法,以及依据直流功率水平因素动态调整行波保护门槛值的具体实现方法,提高了行波保护动作的可靠性,对减少行波保护误动,保障特高压直流系统的安全稳定运行具有重要意义。
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