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公开(公告)号:CN106646099B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201510717542.5
申请日:2015-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种高压直流输电TTM板卡故障定位系统及其故障定位方法,该系统包括依次连接的录波监控系统、VBE和阀模块,阀模块中的晶闸管触发监测单元TTM板卡对换流阀需要监测的节点信号进行采集处理,随后将处理判断信号传输至信号汇总通信板,信号存储到信号汇总通信板卡存储芯片中;当VBE的触发监测机箱检测到某一级或多级晶闸管的TTM板卡发送过电压保护回报脉冲、取能回报脉冲消失或信息汇总通信板检测到自身关键信号异常时,自动启动录波或通过手动方式启动录波;故障录波装置进行故障定位。本发明解决在高压直流输电换流阀本体内,在强电磁场干扰的工况下,无法实现在故障区间内对TTM板卡关键信号节点追踪的问题。
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公开(公告)号:CN107192870A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710431249.1
申请日:2017-06-08
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明提供一种用于高压设备内部测量的全光纤电流传感器,包括:传感单元,设置在所述高压设备的内部,用于采集所述高压设备内部的支路电流信号;光纤,包括第一高压段光纤和第二高压段光纤,用于传输所述高压设备内部的支路电流信号;所述第一高压段光纤,与所述传感单元连接并设置在所述高压设备的内部,所述第一高压段光纤的外部设置有螺旋管;所述第二高压段光纤,设置在所述高压设备的内部并分段固定于光纤槽内。适用于高压领域,可安装到柔性直流输电的直流换流阀或高压直流断路器等高压设备的阀塔内部,对高压设备内部的支路电流进行测量,既保证了电流的有效测量,又不破坏高压设备的绝缘性能,同时还能够满足一定的机械强度要求。
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公开(公告)号:CN106646099A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510717542.5
申请日:2015-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: G01R31/081
摘要: 本发明涉及一种高压直流输电TTM板卡故障定位系统及其故障定位方法,该系统包括依次连接的录波监控系统、VBE和阀模块,阀模块中的晶闸管触发监测单元TTM板卡对换流阀需要监测的节点信号进行采集处理,随后将处理判断信号传输至信号汇总通信板,信号存储到信号汇总通信板卡存储芯片中;当VBE的触发监测机箱检测到某一级或多级晶闸管的TTM板卡发送过电压保护回报脉冲、取能回报脉冲消失或信息汇总通信板检测到自身关键信号异常时,自动启动录波或通过手动方式启动录波;故障录波装置进行故障定位。本发明解决在高压直流输电换流阀本体内,在强电磁场干扰的工况下,无法实现在故障区间内对TTM板卡关键信号节点追踪的问题。
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公开(公告)号:CN107192870B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710431249.1
申请日:2017-06-08
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明提供一种用于高压设备内部测量的全光纤电流传感器,包括:传感单元,设置在所述高压设备的内部,用于采集所述高压设备内部的支路电流信号;光纤,包括第一高压段光纤和第二高压段光纤,用于传输所述高压设备内部的支路电流信号;所述第一高压段光纤,与所述传感单元连接并设置在所述高压设备的内部,所述第一高压段光纤的外部设置有螺旋管;所述第二高压段光纤,设置在所述高压设备的内部并分段固定于光纤槽内。适用于高压领域,可安装到柔性直流输电的直流换流阀或高压直流断路器等高压设备的阀塔内部,对高压设备内部的支路电流进行测量,既保证了电流的有效测量,又不破坏高压设备的绝缘性能,同时还能够满足一定的机械强度要求。
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公开(公告)号:CN107664718B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201610607211.0
申请日:2016-07-28
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司
摘要: 本发明涉及一种HVDC晶闸管级直流均压电阻动态参数在线监测方法,该方法用的装置为HVDC晶闸管级直流均压电阻动态参数在线监测装置,包括相互连接的触发监测板和串联的直流均压电阻‑晶闸管单元,直流均压回路‑晶闸管单元由并联的直流均压回路和晶闸管组成,在晶闸管的负极侧设置电流采集节点,根据直流控制保护系统触发命令计算获取直流均压电阻与晶闸管阳极连接点的电压,通过不同时刻多次采样计算取平均值获得均压电阻参数。通过本发明将过去需要停电检修来检测的工作,转变为设备日常运行中的实时监测,缩短无效的检修时间,从常规变电站设备的“定期检修”变成“状态检修”,在提高换流阀故障发生的预防手段的同时,提高换流阀的可利用率。
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公开(公告)号:CN107666139A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610609071.0
申请日:2016-07-28
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
CPC分类号: Y02E60/725 , Y02E60/7838 , Y04S10/20 , Y04S40/124 , H02H7/268 , H02J13/0062
摘要: 本发明提供了一种用于柔性直流输电系统的控制保护系统,其包括:A/D采样机箱、主控机箱、开关量输入机箱和开关量输出机箱;主控机箱分别接收A/D采样机箱和开关量输入机箱发送的数据,以及上位机服务器的控制指令;主控机箱分别向开关量输出机箱和柔性直流输电系统的换流阀阀基控制器发送生成的控制保护信号,同时向上位机服务器上报数据。本发明提供的技术方案通过高速Lvds背板通信总线,采用点对点和点对多相结合的通信链路方式,实现了各板卡间的数据高速交换,提高了通信的可靠性,保证了控制保护功能的实时性。
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公开(公告)号:CN106647321B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201510724793.6
申请日:2015-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明涉及一种高压直流输电晶闸管级等效模拟设备,等效模拟设备包括依次连接的模拟主控板和模拟TTM板,所述模拟TTM板卡与阀控系统触发监测板连接;所述模拟主控板和模拟TTM板封装在机箱中。本发明提供的技术方案基于可拓展的模块化设计原理,在对阀控系统的接口方面,实现全面模拟实际工程化,同时在实现晶闸管本身动态运行特性和TTM板卡基本功能的基础上,保证了针对阀控系统设备长时间实时动态模拟试验的能力。
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公开(公告)号:CN106646207A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510725808.0
申请日:2015-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/327 , G01M11/00
摘要: 本发明涉及一种直流输电换流阀光耦合模块接收回路可靠性测试平台及测试方法,测试平台包括电源系统、光耦合模块在线封装平台和信号监测模块;电源系统给固定好的耦合模块上的全部光接收回路供电,在线封装平台上实现光耦合模块接收回路的安装,信号监测模块包含一片FPGA微控制器及配套电路;通过微控制器仿真器可以将FPGA连接至电脑并在电脑屏幕上显示获取的电信号波形;通过与标准光源信号的占空比等波形参数对比可以判断光接收回路接收光功率是否在合格范围内;光耦合模块组装到阀基电子设备光收发板卡上后参与光收发板卡的高温、低温环境筛选试验。测试中光耦合模块光接收回路同样处于上述测试状态并长期运行,实现对光接收回路全部元器件的整体考核、剔除早期失效元件的目的,从而提高光耦合模块整体可靠性。
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公开(公告)号:CN107765111B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201610695878.0
申请日:2016-08-19
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种高压直流输电阀控系统OLT试验模式的设计方法及系统,其中的阀控系统包括依次连接的控制保护系统、通信与控制机箱以及若干个相互独立的换流阀触发监测机箱,所述控制保护系统的调制光信号和线路开路试验OLT模式设置投切信号通过光纤传输;所述换流阀触发监测机箱并行设置;阀控系统包括换流阀运行模式切换设计模块和换流阀故障监测时间参数动态设计模块,该方法包括设计换流阀运行模式切换和设计换流阀故障监测时间参数动态。通过本发明提供的技术方案,可以在不影响阀控系统原有的换流阀触发保护和单级测试等功能的基础上实现针对上述试验工况的特殊运行模式设置,避免该工况下出现对换流阀运行状态的误判,提高站系统调试试验效率。
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公开(公告)号:CN107664719B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201610607197.4
申请日:2016-07-28
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本发明涉及一种高压直流输电阻尼电容状态监测方法,包括下述步骤:1)确定求解阻尼电容值的连续微分方程;2)将求解阻尼电容值的连续微分方程离散化;3)根据离散的电容电压和电流采样值计算阻尼电容值。本发明提供的技术方案为在线监测阻尼电容值提供技术支撑,同时为整个换流阀工作状态监测及故障预判提供依据。本发明还可为实现换流阀“定期检修”到“状态检修”的转变奠定基础,解决目前无法对换流阀实现故障预判而导致的可靠性问题和只能定期检修造成的可用率相对低问题,最终提升换流阀可靠性和可用率。
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