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公开(公告)号:CN119965943A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311489075.6
申请日:2023-11-08
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: 本申请提供了混合直流输电阀组、直流输电系统、控制方法和控制装置,属于高压直流输电技术领域。包括不控阀组,以及半控阀组或全控阀组,当所述半控阀组串联连接所述不控阀组,所述半控阀组的阳极和所述不控阀组的阴极相连,或者,所述半控阀组的阴极和所述不控阀组的阳极相连;当所述全控阀组串联连接所述不控阀组,所述全控阀组的负极和所述不控阀组的阴极相连,或者,所述全控阀组的正极和所述不控阀组的阳极相连;所述半控阀组包括电网换相换流器,所述全控阀组包括电压源换流器,所述不控阀组包括桥式不控整流电路。本申请利用半控阀组或全控阀组的直流电压或直流电流控制性能,控制与不控阀组的串联电路,解决不控阀组的可控性差问题。
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公开(公告)号:CN113852112B
公开(公告)日:2024-07-26
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:CN118249666A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410290358.6
申请日:2024-03-13
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
IPC: H02M7/521 , H02M7/5387 , H02H7/122 , H02J3/00 , H02J3/36
Abstract: 本发明提供一种可控关断电网换相换流器及其控制方法和装置、系统,涉及高压直流输电技术领域。本发明的可控关断电网换相换流器包括:至少一相上桥臂电路和至少一相下桥臂电路;辅助电路包括至少一相上桥转移电路、一个上桥关断电路、至少一相下桥转移电路和一个下桥关断电路,至少一相上桥转移电路的一端与至少一相上桥臂电路连接,上桥关断电路的一端与主电路阳极母线连接,上桥关断电路的另一端与上桥转移电路阳极母线连接;至少一相下桥转移电路的一端与至少一相下桥臂电路连接,下桥关断电路的一端与主电路阴极母线连接,下桥关断电路的另一端与下桥转移电路阴极母线连接。本发明提供的换流器能够抑制换相失败,提高高压直流输电可靠性。
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公开(公告)号:CN114914890A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110172033.4
申请日:2021-02-08
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: 本发明公开了一种电压源换流器直流侧线路故障处理方法,包括:为电压源换流器配置直流电流限流控制器进行线路故障期间直流电流的控制,在电压源换流器直流侧线路发生故障但尚未被检测出时,将电压源换流器流向线路故障点的电流限制在安全水平;在直流侧线路故障被检测出之后,将电压源换流器流向线路故障点的电流控制为零实现故障清除;在重启恢复过程中,保证电压源换流器不会向线路故障点流入超过安全水平的电流。本发明可以实现电压源换流器对不同类型直流侧线路故障的自适应处理。
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公开(公告)号:CN114759540A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110020683.7
申请日:2021-01-08
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输电系统的单站在线退出方法,换流站控制保护系统收到退站指令后,先将待退出站的直流功率按一定速率降至最小值;然后在流过待退出站断路器的电流中注入固定频率的交流电流;检测到断路器允许分闸条件满足后,下发断路器分闸命令;检测到断路器跳开,待退出站闭锁、跳开交流开关和极隔离。本申请提供的技术方案确保流过断路器的电流有周期性过零点时再分开断路器,采用本发明后多端直流输电工程可选择成本低廉、结构简单的高压断路器,有效降低建设成本、提高系统运行的可靠性和灵活性。
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公开(公告)号:CN109347136B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN201811405434.4
申请日:2018-11-23
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: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种混合直流输电系统换流器在线退出装置及方法,包括如下内容:换流器在线退出命令由主控站发起,控制整流换流站晶闸管换流器增大触发角,投晶闸管旁通对,合直流侧并联旁通开关,闭锁晶闸管换流器,控制旁路刀闸组件隔离换流器;控制逆变换流站合直流侧并联旁通电路,闭锁电压源型换流器,控制旁路刀闸组件隔离换流器。本发明能够有效的解决混合换流器在线退出的难题,实现VSC换流器的在线安全退出,更好的保护交直流输电系统的安全。
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公开(公告)号:CN113589023A
公开(公告)日:2021-11-02
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:CN108879625B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810793578.5
申请日:2018-07-19
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: 本发明公开一种并联多端特高压直流输电阀组保护动作处理方法:动作阀组保护根据并联多端特高压直流输电系统中动作极处于运行状态的换流站数目不同采取动作阀组保护仅闭锁动作换流器组而其它换流站同一极的换流器组仍然保持原来的阀组运行数目继续运行,或者动作阀组保护闭锁动作阀组并同时闭锁其它所有处于运行状态的换流站同一极换流器组的一个阀组。此种技术方案可在并联多端特高压直流输电某一换流站某一阀组保护动作后实现并联多端特高压直流输电系统相同极剩余阀组的最大功率传输和减少动作阀组保护对其它换流站的影响。
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公开(公告)号:CN120016859A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202410288253.7
申请日:2024-03-13
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: 本发明提供一种集中式可控关断电网换相换流器、控制方法和装置、系统,涉及高压直流输电技术领域。本发明的集中式可控关断电网换相换流器包括:主电路,包括至少一相上桥臂电路和至少一相下桥臂电路,至少一相上桥臂电路一端与主电路阳极母线连接,至少一相上桥臂电路另一端与至少一相下桥臂电路一端连接,至少一相下桥臂电路另一端与主电路阴极母线连接;至少一相上桥臂电路和至少一相下桥臂电路均包括第一半控阀、均包括第一全控阀或共用第一全控阀;辅助电路,包括一个关断电路,关断电路一端与主电路阳极母线连接,关断电路另一端与主电路阴极母线连接。本发明能够抑制换相失败情况发生,提高高压直流输电可靠性。
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公开(公告)号:CN115441756B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202110621962.9
申请日:2021-06-04
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: 本发明公开了一种混合型换流器的不控充电方法,包括:控制混合型换流器交流侧带电;循环检测全桥子模块取能状态;将已经成功取能且T4管未导通的全桥子模块,按照子模块电容电压由大到小依次排序;以一定斜率导通全桥子模块的T4管;最终导通所有非故障全桥子模块的T4管。在不控充电阶段,分散导通全桥子模块的T4管,减小了换流器桥臂和直流回路的冲击电流,降低了换流装置和功率开关器件损坏的风险;同时可以较早的使得半桥子模块取能成功,缩短了子模块判别自身故障的时间,降低了子模块电压发散的风险,保障了直流系统的安全稳定高效运行。
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