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公开(公告)号:CN106849136A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710162044.8
申请日:2017-03-17
Applicant: 北京交通大学 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电系统交流侧故障时的抗干扰控制方法,属于柔性直流输电控制方法技术领域。本发明方法为将全桥型模块化多电平换流器高压直流输电系统交流侧故障导致三相不平衡的电流、电压分解成三组对称的正序相量、负序相量和零序相量,利用包括了正序电流控制器、负序电流控制器、零序电流控制器、环控制器的不对称条件下MMC‑HVDC系统,进行高压直流输电系统交流侧故障时的抗干扰控制。对全桥型MMC‑HVDC交流侧发生的不对称故障,先分别对其正序分量、负序分量和零序分量进行控制,再将结果进行整合,进行总体控制。提高系统抗干扰性能。
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公开(公告)号:CN107064734A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710161243.7
申请日:2017-03-17
Applicant: 北京交通大学 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/088
Abstract: 本发明公开了一种利用故障暂态过程的柔性直流配电网故障测距方法,属于输配电系统故障测距方法技术领域。目的是解决由于直流配电网电压等级较低,易受到噪声干扰,高压直流输电系统中常用的各类基于参数识别的故障测距方法以及传统交流配电网中的故障测距方法具有一定的局限性的问题。本发明以基于VSC的双端柔性直流配电网为研究基础,通过分析直流侧发生故障的暂态过程,提取VSC直流侧电容暂态放电电压数据,列写包含有故障位置参数和过渡电阻参数的电容放电时域微分方程,通过联立多个方程求解进而快速准确地实现双端柔性直流配电网线路的故障测距。本发明具有采样数据窗较短;定位精度高;采样频率低等优点。
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公开(公告)号:CN113589023B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202010359551.2
申请日:2020-04-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R19/165
Abstract: 本发明公开一种单套交流电流测量异常的检测方法。包括:交流电流由至少三套测量设备直接测量或者间接测量换算得到;各套系统对各自采集的交流电流进行异常判断;当本套系统的交流电流满足异常判据且其他至少一套系统的交流电流不满足异常判据,持续超过第一预设时间定值时切换为候选测点的测量值,持续超过第二预设时间定值时判断为本套系统交流电流测量异常。本发明的方法通过三个测点的比较,可以有效识别各类电流异常,先切换测点后判断异常可有效避免误判。此外对电流极为敏感的换流阀设备,增加桥臂电流辅助加速判据、避免设备过流。采用本发明后冗余系统交流电流单套测量异常能够全面、快速地检测和处理,实现简单、不误判,有效提高冗余系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN117458465A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311417080.6
申请日:2023-10-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请公开了一种输电系统受端交流故障穿越方法、装置、设备及存储介质,该方法包括在受端电网出现故障的情况下,获取受端电网的故障类别,若故障类别指示出现第一故障,则将受端换流站向直流线路输出的第一直流电压降为目标电压,在送端换流站向直流线路输出的第二直流电压小于第一预设电压的情况下,将送端换流站向直流线路输出的直流电流从初始电流降为目标电流,以使直流输电系统实现故障穿越。该方法可防止系统过电压,并使送端换流站时感知受端电网出现的第一故障,及时调整直流侧电流,从而避免故障的进一步恶化,整个过程不依赖站间通讯,进而不存在远距离直流线路所造成的高延时影响,安全稳定性较高,能较好地满足故障穿越需求。
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公开(公告)号:CN116565928A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210111999.1
申请日:2022-01-27
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种多端直流工程频率控制功能输出功率的站间协调分配方法,步骤为:动态获取待承担频率控制功能输出功率的各换流站所连接的交流系统容量;根据交流系统容量确定各换流站功率分配系数;根据功率分配系数协调各换流站承担的频率控制功能的输出功率;考虑由于交流系统安全稳定边界、送受电意愿、各换流站输送容量上下限等因素,部分换流站实际未能承担分配的相应功率,需进行功率再分配。本发明提出一种适用于多端直流工程、方便可行、安全可靠的频率控制功能输出功率的站间协调分配方法,从设计原理上避免了换流站由于被动承担频率控制功能输出功率而可能导致的系统风险,有效保障交直流电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111697612B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202010528149.2
申请日:2020-06-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三端混合直流输电系统协调启动方法,包括解锁定直流电压站,控制直流电压到额定值;基于定直流电压站被解锁的信号,解锁定直流功率站,并保持零功率状态运行;基于定直流电压站和定直流功率站被解锁的信号,解锁整流站;当定直流功率站检测到整流站解锁且整流站直流电流大于0后,按预设的速率逐步增大本站电流,完成三站协调启动。本发明能够实现并联型三端混合直流输电系统“一键启动”,并且避免了启动过程中受端换流站之间功率互送的问题。
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公开(公告)号:CN115603352A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110718069.8
申请日:2021-06-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司(CN) , 南京南瑞继保电气有限公司(CN) , 南京南瑞继保工程技术有限公司(CN)
Abstract: 本发明公开了一种多端混合直流输电系统停运方法,在直流极最小功率水平下,先将整流端晶闸管换流器触发角增大至大于90度的状态后闭锁晶闸管换流器,然后闭锁有功功率控制逆变端电压源换流器,最后将直流电压控制逆变端电压源换流器的直流电压参考值由停运初始值按设定的斜率降至0,延时设定时间后闭锁直流电压控制逆变端电压源换流器。本发明可以实现多端混合直流输电系统平稳停运及直流线路快速放电,满足多端混合直流输电系统的停运和检修需要。
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公开(公告)号:CN113852112A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111011716.8
申请日:2021-08-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种三端直流输电系统功率整定值设置方法,所述三端直流输电系统包含三个换流站,其中有两个定直流功率站和一个定直流电压站;包括如下步骤:(1)设置两个直流定功率站的功率整定值和计划的功率升降时间;(2)结合三个换流站的当前的实际功率值,计算得到定电压站的功率整定值以及三个站的功率升降速率;(3)再校验三站的功率整定值和升降速率是否在各自的限制值范围内,若超出限制则重新设定整定值,若均在限制范围内,则三站按设定的速率将直流功率向功率整定值进行调整。本发明能够实现三端直流输电系统功率的同步升降,同时也能避免直流功率和调节速率在升降过程中出现越限。
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公开(公告)号:CN110556802A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910907843.2
申请日:2019-09-25
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种多换流器直流输电系统换流器故障保护方法,包含采集环节和判断处理环节;采集环节用于采集流经阀组的直流电流,上、下桥臂电流,换流阀与联结变引线电流,上述所有电流的方向都以指向换流阀为正方向;判断处理环节用于依据采集环节采集的各模拟量来提取计算换流阀以及换流阀与联结变引线接地故障特征并判断是否在换流阀或换流阀与联结变引线区域发生了接地故障,若确认在换流阀或换流阀与联结变引线区域发生接地故障,则退出阀组的直流差动保护。本发明能够有效解决特高压柔性直流换流阀和换流阀与联结变引线区域接地故障的识别问题,有效地降低阀组接地故障闭锁整个极所有阀组的概率,最大程度地保障功率传输。
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公开(公告)号:CN106374441B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610835248.9
申请日:2016-09-20
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种快速保护系统,包括三套相同的继电保护装置和至少一套三取二逻辑装置,每套继电保护装置分别与每套三取二逻辑装置相连且通过三取二逻辑装置进行保护动作出口,其特征在于,还包括与三取二逻辑装置数量相同的快速保护模块,所述快速保护模块从合并单元提取设定的若干个快速保护对应的电气量参数,当电气量参数满足至少一个快速保护的判定条件时,则进行保护动作出口。优选,所述三取二逻辑装置和快速保护模块均为两套。综合考虑继电保护系统的性能与成本,避免故障时保护动作延时或增加保护系统负载率的问题,提高保护系统的速动性、可靠性和稳定性。
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