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公开(公告)号:CN107404233B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201710606842.5
申请日:2017-07-24
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M3/335
摘要: 本发明提供了一种直流传输系统,该系统包括至少两个级联的直流传输电路,电路包括电容充电投切单元、充电电容、DC/DC变换单元、放电电容及电容放电投切单元,充电电容投切单元与充电电容连接,用于控制充电电容的充电;充电电容通过DC/DC变换单元与放电电容连接,并为放电电容充电;放电投切单元与放电电容连接,用于控制放电电容的放电。本发明实现了海上风电电能的直流传输,采用级联的方式实现了海上风电电能的分压输入和分压输出,且风电电能的传输比较容易。
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公开(公告)号:CN107947598A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711183043.8
申请日:2017-11-23
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
CPC分类号: H02M5/4585 , H02M3/3353 , H02M2001/0074 , H02M2001/0077
摘要: 本发明涉及一种高频隔离电网扰动装置,包括整流部分、中间变换部分和逆变部分,整流部分的直流侧连接第一电容支路,逆变部分的直流侧连接第二电容支路,第一电容支路和第二电容支路上均串设有M个电容,M≥2,中间变换部分包括M个DC/DC变换模块,第一电容支路上的各电容、第二电容支路上的各电容和各DC/DC变换模块一一对应,各DC/DC变换模块的两个直流侧分别连接第一电容支路上的对应的电容和第二电容支路上的对应的电容。输入侧并没有涉及多绕组变压器,所以,该电网扰动装置的体积较小,运行效率较高。而且,每个电容仅分担一部分电压,进而DC/DC变换模块中的功率器件的承受的电压较小,提升了功率器件的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN107863889A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711226916.9
申请日:2017-11-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M5/10 , H02M5/458 , H02M7/538 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种电网扰动装置,包括三条桥臂,各条桥臂分别对应三相交流电中的其中一相,各条桥臂上级联设置有至少两个AC/AC变换模块,各桥臂上的第一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第一端口,用于连接三相电网;各桥臂上的最后一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第二端口,用于连接分布式发电系统。桥臂上的所有的AC/AC变换模块共同承担桥臂两端的电压,因此,各AC/AC变换模块中的功率器件的承受电压很低,不需要电压等级较高的功率器件,功率器件的运行可靠性较高。并且,取消了工频变压器,因此,电网扰动装置具有体积小和效率高的特点。
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公开(公告)号:CN107863889B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201711226916.9
申请日:2017-11-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M5/10 , H02M5/458 , H02M7/538 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种电网扰动装置,包括三条桥臂,各条桥臂分别对应三相交流电中的其中一相,各条桥臂上级联设置有至少两个AC/AC变换模块,各桥臂上的第一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第一端口,用于连接三相电网;各桥臂上的最后一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第二端口,用于连接分布式发电系统。桥臂上的所有的AC/AC变换模块共同承担桥臂两端的电压,因此,各AC/AC变换模块中的功率器件的承受电压很低,不需要电压等级较高的功率器件,功率器件的运行可靠性较高。并且,取消了工频变压器,因此,电网扰动装置具有体积小和效率高的特点。
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公开(公告)号:CN107404233A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710606842.5
申请日:2017-07-24
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M3/335
CPC分类号: H02M3/335 , H02M2001/0074 , H02M2001/0077
摘要: 本发明提供了一种直流传输系统,该系统包括至少两个级联的直流传输电路,电路包括电容充电投切单元、充电电容、DC/DC变换单元、放电电容及电容放电投切单元,充电电容投切单元与充电电容连接,用于控制充电电容的充电;充电电容通过DC/DC变换单元与放电电容连接,并为放电电容充电;放电投切单元与放电电容连接,用于控制放电电容的放电。本发明实现了海上风电电能的直流传输,采用级联的方式实现了海上风电电能的分压输入和分压输出,且风电电能的传输比较容易。
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公开(公告)号:CN108205595B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201611164900.5
申请日:2016-12-16
IPC分类号: G06F30/367 , G06F113/04 , G06F113/06
摘要: 本发明提供了一种适用于谐波分析的PSCAD双馈风电机组仿真模型系统,所述仿真模型系统包括:依次连接的风力机、齿轮箱、双馈感应发电机、机侧变流器理论模块和网侧变流器理论模块;所述机侧变流器理论模块的直流侧与网侧变流器理论模块的直流侧间设有含直流电容的回路;所述双馈感应电机和网侧变流器理论模块分别与电网连接。本发明提供的技术方案用机侧变流器理论模块和网侧变流器理论模块替代了机侧变流器和网侧变流器的电力电子元器件部分,大幅度减少了计算时间。
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公开(公告)号:CN109723609B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201711051319.7
申请日:2017-10-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 一种风电机组变桨系统的故障预警方法及系统,包括:采集变桨系统正常运行且桨距角发生变化的历史数据,所述历史数据包括变桨系统中每个叶片的桨距角;对所述历史数据进行滤波处理,根据滤波处理前、后的数据偏差确定数据偏差范围;对变桨系统待测数据进行滤波处理,当滤波处理前、后的数据偏差超出所述数据偏差范围,则发出故障预警。本发明能够在变桨系统故障早期,变桨角度未发生明显异常时,针对变桨角度曲线不平滑的情况进行故障预警,发现早期的变桨故障。
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公开(公告)号:CN108933443A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201710382104.7
申请日:2017-05-26
摘要: 本发明提供了一种风电场功率协调控制方法及系统,其特征在于,所述方法包括:根据电网调度指令确定风电场无功控制工作模式;计算风电场无功损耗;根据风电场无功控制工作模式和风电场无功损耗计算风电场总无功需求量;按照预先设定的风电场总无功需求分配原则对风电场总无功需求量进行分配,并判断风电场无功总需求是否超过风电机组无功输出极限,若不超过,则风电场总无功需求全部由风电机组承担,若超过,首先由风电机组承担,超额部分由无功补偿装置承担。本发明提供的技术方法,提升了风电场的“电网友好性",提高了风电大规模集中接入地区电网的安全稳定运行水平,促进了电网风电消纳能力的提升。
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公开(公告)号:CN105717379B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201410734345.X
申请日:2014-12-04
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种高低电压连续过程故障穿越测试方法,所述测试方法基于风电机组高低电压穿越能力检测系统,所述方法包括以下步骤:I、通过所述风电机组高低电压穿越能力检测系统产生不间断连续输出的电网电压跌落与电压升高;II、在高低电压故障穿越中获取非电气量数据和电气量数据;III、处理所述非电气量数据和所述电气量数据;IV、分析所述非电气量数据与电气量数据。该方法能够不间断真实模拟电网故障中电压跌落及升高特性,确保产生低电压与高电压时,其电压相角及电能质量的变化与真实的电网故障特性一致,能够在一次试验过程中实现对风电机组开展连贯的低电压与高电压穿越能力检测。
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公开(公告)号:CN105388372B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201510698301.0
申请日:2015-10-23
申请人: 中国电力科学研究院 , 国网新疆电力公司 , 国家电网公司 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种风电场无功补偿装置动态响应时间检测方法,包括:分析无功补偿装置动态响应时间要求;确定测试装置后台单元向数据采集系统发送同步信号的时间、向无功补偿装置发送电压/无功目标值的时间以及无功补偿装置向数据采集系统输出反馈信号的时间;获取无功补偿装置动态响应时间;将同步信号和反馈信号发送至数据采集系统,调用数据采集系统获得无功补偿装置精确动态响应时间,并验证该精确动态响应时间是否符合标准要求。该方法操作简单且易于实现,可由测试系统自动完成,无需人工干预;在符合风电场安全要求的情况下,实现了无功补偿装置动态响应时间的准确测量。
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