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公开(公告)号:CN116345479A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310310001.5
申请日:2023-03-27
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种海风‑柔直系统受端换流器的控制系统及方法,系统包括:电网同步模块获取换流器直流电压参考值与测量值并得到输出相位;无功控制模块获取换流器输出无功功率参考值与测量值得到换流器d轴输出电压给定值,将q轴输出电压给定值设为0;虚拟导纳控制模块获取公共点交流电压dq轴测量值给定值输出电流给定值;交流电流控制模块获取换流器输出交流电流dq轴给定值及测量值输出交流电压给定值;经过Park变换和反Park变换输出换流器三相交流电压调制波,输入调制和均压模块来控制换流器的电子开关通断,使受端换流器自主同步电网主动控制公共点电压,平抑附近电网的电压波动,在电网故障下输出无功电流主动支撑电网电压恢复。
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公开(公告)号:CN118763730B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411253982.5
申请日:2024-09-09
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及海上风电技术领域,公开了兼具自启动和反送电功能的海上风电送出系统及控制方法,该系统包括:海上风电场、海上换流站、直流海缆、陆上换流站和陆上电网;海上辅助柔直换流阀、第一二极管换流阀和第二二极管换流阀的直流侧串联连接,海上辅助柔直换流阀、第一二极管换流阀和第二二极管换流阀的交流侧并联连接,第一旁路开关与第一二极管换流阀并联连接,第二旁路开关与第二二极管换流阀并联连接,柴油发电装置与海上交流母线连接,海上交流母线与海上风电场连接。本发明在海上风电场处于极端天气或不具备启动条件时,保证海上换流站中的辅助设备的持续可靠供电,在柴油发电装置保证了海上风电场满足启动条件后的正常启动运行。
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公开(公告)号:CN116760093B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311002630.8
申请日:2023-08-10
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Inventor: 王一凡 , 唐博进 , 苟立峰 , 常勇 , 吴启仁 , 周兴达 , 吕鹏远 , 贾娜 , 王金仕 , 郭明珠 , 单晓晖 , 邬锦波 , 杨本均 , 陈美福 , 漆召兵 , 刘淑军 , 周彬 , 李晓彤
Abstract: 本发明涉及电力工程技术领域,提供了一种可自启动的海上风电直流输电系统、启动控制方法及装置。其中,该系统包括:陆上电网、陆上换流站、海上换流站和海上风电场;陆上电网与陆上换流站连接;陆上换流站与海上换流站连接,海上换流站包括第一二极管阀、海上半桥柔直换流阀、第二二极管阀、柴油发电机—变流器组和海上交流母线;第一二极管阀、海上半桥柔直换流阀、第二二极管阀在直流侧串联;第一二极管阀、海上半桥柔直换流阀、第二二极管阀、柴油发电机—变流器组分别与海上交流母线连接;海上交流母线与海上风电场连接。通过本发明,降低海上风电直流输电系统的建设成本,同时采用柴油发电机—变流器组实现海上换流站和海上风电场的自启动。
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公开(公告)号:CN116742684A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202311002636.5
申请日:2023-08-10
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及海上直流输电技术领域,提供了一种并联型海上风电直流输电系统、启动控制方法及装置。该系统包括:陆上电网、陆上换流站、海上换流站和海上风电场;陆上电网与陆上换流站连接;陆上换流站与海上换流站连接,海上换流站包括海上辅助柔直换流阀,与海上辅助柔直换流阀并联的二极管阀;海上辅助柔直换流阀和二极管阀的直流侧一端之间连接有第一旁路开关;海上辅助柔直换流阀和二极管阀的直流侧另一端之间连接有第二旁路开关;海上辅助柔直换流阀、二极管阀分别与海上风电场连接。通过本发明,减小海上换流站中换流阀的体积,降低换流阀成本。
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公开(公告)号:CN116742683A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202311002635.0
申请日:2023-08-10
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Inventor: 王一凡 , 唐博进 , 苟立峰 , 常勇 , 吴启仁 , 周兴达 , 吕鹏远 , 贾娜 , 王金仕 , 郭明珠 , 单晓晖 , 邬锦波 , 杨本均 , 陈美福 , 漆召兵 , 李晓彤 , 刘淑军
Abstract: 本发明涉及电力工程技术领域,提供了一种兼具构网功能与直流电压稳定能力的换流阀控制方法。该方法包括:获取海上辅助柔直换流阀当前时刻的直流电压值,当前时刻为海上风电场启动后的时刻;根据直流电压值和直流电压参考值,确定交流母线电压d轴分量参考值;根据交流母线电压d轴分量参考值,实现海上辅助柔直换流阀与二极管阀之间的功率转移,使得直流电压值等于直流电压参考值。通过本发明,海上辅助柔直换流阀在实现构网V/F控制功能的同时,又能够保持直流电压的稳定。
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公开(公告)号:CN116722578A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202311002639.9
申请日:2023-08-10
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及海上风电技术领域,公开了面向混联结构的海上风电直流送出系统、启动方法及装置,系统包括海上风电场、海上换流阀、直流海缆、陆上换流阀以及陆上电网,通过改进海上换流阀的结构,降低了海上站建设运维的成本,改进后海上换流阀采用多个二极管阀串联,海上辅助模块化多电平换流阀与其中一个二极管阀在交流侧并联、直流侧串联的方案,无需设置额外辅助电源来实现海上风电场的黑启动;系统启动过程中,通过检测海上辅助模块化多电平换流阀的直流侧电压,基于该直流侧电压的大小依次投入第二二极管阀,直至所有的第二二极管阀投入运行,减小了二极管阀投入过程中的直流电压冲击,保证了黑启动过程中系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN116347735A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310522382.3
申请日:2023-05-06
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种等离子体放电稳定性控制方法、系统、计算机设备及介质。其中,等离子体放电稳定性控制方法,包括:获取等离子体在各放电周期的放电电流峰值;根据各放电电流峰值,计算放电电流峰值之间的差值阈值以及各放电电流峰值之间的差值;根据放电电流峰值之间的差值阈值以及各放电电流峰值之间的差值,判断等离子体的状态;根据等离子体的状态,调节等离子体的外施电源调控参数。通过本发明,监控等离子体放电稳定性,使等离子体处于稳定状态。
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公开(公告)号:CN116347735B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310522382.3
申请日:2023-05-06
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种等离子体放电稳定性控制方法、系统、计算机设备及介质。其中,等离子体放电稳定性控制方法,包括:获取等离子体在各放电周期的放电电流峰值;根据各放电电流峰值,计算放电电流峰值之间的差值阈值以及各放电电流峰值之间的差值;根据放电电流峰值之间的差值阈值以及各放电电流峰值之间的差值,判断等离子体的状态;根据等离子体的状态,调节等离子体的外施电源调控参数。通过本发明,监控等离子体放电稳定性,使等离子体处于稳定状态。
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公开(公告)号:CN118471690A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410626259.0
申请日:2024-05-20
Applicant: 云南弥勒石洞山发电有限公司 , 清华大学 , 中国三峡新能源 (集团) 股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高压电容器,包括电容器芯子和电容器外壳;所述电容器芯子整齐排布在所述电容器外壳内;所述电容器芯子包括圆柱形卷绕的内芯子和矩形卷绕的外芯子;所述内芯子和所述外芯子连续卷绕,且所述内芯子位于所述外芯子内部。本发明还公开了一种高压电容器温度分布的调整方法。采用本发明的技术方案,可在保障电容器芯子内部场强均匀分布的同时,提高电容整体的空间利用率,结构设计更加紧凑;通过调节内芯子和外芯子的尺寸比重,改善电容内芯子、外芯子的电流和温度分布。
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公开(公告)号:CN116722574B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311002632.7
申请日:2023-08-10
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Inventor: 王一凡 , 唐博进 , 苟立峰 , 常勇 , 吴启仁 , 周兴达 , 吕鹏远 , 贾娜 , 杨本均 , 陈美福 , 漆召兵 , 李晓彤 , 刘淑军 , 郭明珠 , 王金仕 , 邬锦波 , 单晓晖
Abstract: 本发明涉及海上直流输电技术领域,公开了一种可直流负压启动的海上风电双极混合直流输电系统,本发明相较于现有的海上含二极管阀,陆上纯柔直换流阀方案,降低了成本,实现了陆上换流站利用直流负压往海上换流站返送启动电源的功能,相较于现有的海上含二极管阀,陆上纯晶闸管换流阀方案,陆上换流站中的第一半桥柔直换流阀和第二半桥柔直换流阀可以有效抑制第一晶闸管换流阀和第二晶闸管换流阀换相失败带来的风险,海上换流站通过双极带金属中线方式和陆上换流站连接,在系统发生故障时,利用另一极的器件保证系统不停运,提高了供电的可靠性。
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