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公开(公告)号:CN113472001A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110938993.7
申请日:2021-08-16
摘要: 本发明涉及一种海上风电送端混合双极的直流输电系统及控制方法、设备,该直流输电系统包括第一海上风电场、第二海上风电场、海上输电平台和陆上输电平台;海上输电平台包括极1海上换流站和极2海上换流站,极1海上换流站为MMC换流站或二极管阀DR换流站,对应的极2海上换流站为二极管阀DR换流站或MMC换流站。该海上风电送端混合双极的直流输电系统通过海上输电平台的送端换流站采用MMC换流站与二极管阀DR换流站组合给陆上输电平台送电,二极管阀DR换流站的设备成本和体积大幅降低,降低了海上换流站的建设成本,另外二极管阀DR换流站的运行损耗低于同容量的MMC换流站,提高了直流输电系统长期运行的经济性。
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公开(公告)号:CN113206511A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110423276.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出控制系统及其控制方法,所述控制方法通过在系统启动时先解锁陆上换流站,并控制陆上换流站直流电压为第一预设电压值,再解锁海上MMC换流阀,然后启动部分风电机组,通过降低陆上换流站直流电压,进而使得海上DR换流阀直流电压随之降低至预设的电压阈值后,使得海上DR换流阀导通开始输送直流功率,再启动剩余海上风电机组,通过控制陆上换流站直流电压进一步降低,以使得海上DR的传输功率继续上升,进而使得直流功率全部经由海上DR换流阀而不是海上MMC换流阀注入直流侧,从而降低小容量的海上MMC换流阀长期运行时的损耗,提高经济性,避免了海上MMC换流阀过载,保证了系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113206510B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110422346.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 刘淑军 , 冯俊杰 , 雷肖 , 邹常跃 , 胡德芳 , 赵晓斌 , 刘宇 , 李岩 , 杨张斌 , 傅闯 , 翟冬玲 , 许树楷 , 张鹏 , 杨双飞 , 韩雷岩 , 王琦 , 杨知化 , 张险峰 , 傅广泽
摘要: 本发明公开了一种获取V/f控制下柔性直流换流器等效阻抗模型的方法、装置及存储介质,所述方法包括:假设柔直流换流器并网点电压、电流分别包含稳态基波分量和正、负序小信号谐波分量,通过采样环节和派克变换得到电压dq轴分量和电流dq轴分量;将电压dq轴分量和电流dq轴分量输入控制器,得到柔直换流器的阀侧电压;其中,所述控制器包括电压外环控制环节、电流内环控制环节、电流解耦控制环节、电压前馈控制环节、dq轴逆变换环节和系统调制与链路延时环节;将所述阀侧电压与一次系统电路进行整合计算,得到柔直换流器的正序阻抗模型和负序阻抗模型。本发明考虑的控制环节齐全,获取的柔性直流换流器的阻抗模型可以准确地反映换流器的阻抗特性。
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公开(公告)号:CN113206511B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110423276.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出控制系统及其控制方法,所述控制方法通过在系统启动时先解锁陆上换流站,并控制陆上换流站直流电压为第一预设电压值,再解锁海上MMC换流阀,然后启动部分风电机组,通过降低陆上换流站直流电压,进而使得海上DR换流阀直流电压随之降低至预设的电压阈值后,使得海上DR换流阀导通开始输送直流功率,再启动剩余海上风电机组,通过控制陆上换流站直流电压进一步降低,以使得海上DR的传输功率继续上升,进而使得直流功率全部经由海上DR换流阀而不是海上MMC换流阀注入直流侧,从而降低小容量的海上MMC换流阀长期运行时的损耗,提高经济性,避免了海上MMC换流阀过载,保证了系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113206510A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110422346.0
申请日:2021-04-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 三峡机电工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 刘淑军 , 冯俊杰 , 雷肖 , 邹常跃 , 胡德芳 , 赵晓斌 , 刘宇 , 李岩 , 杨张斌 , 傅闯 , 翟冬玲 , 许树楷 , 张鹏 , 杨双飞 , 韩雷岩 , 王琦 , 杨知化 , 张险峰 , 傅广泽
摘要: 本发明公开了一种获取V/f控制下柔性直流换流器等效阻抗模型的方法、装置及存储介质,所述方法包括:假设柔直流换流器并网点电压、电流分别包含稳态基波分量和正、负序小信号谐波分量,通过采样环节和派克变换得到电压dq轴分量和电流dq轴分量;将电压dq轴分量和电流dq轴分量输入控制器,得到柔直换流器的阀侧电压;其中,所述控制器包括电压外环控制环节、电流内环控制环节、电流解耦控制环节、电压前馈控制环节、dq轴逆变换环节和系统调制与链路延时环节;将所述阀侧电压与一次系统电路进行整合计算,得到柔直换流器的正序阻抗模型和负序阻抗模型。本发明考虑的控制环节齐全,获取的柔性直流换流器的阻抗模型可以准确地反映换流器的阻抗特性。
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公开(公告)号:CN112922018B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110251890.3
申请日:2021-03-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
摘要: 一种海上风电胶结碎石桩强化软土地基的重力基础的施工方法,通过胶结碎石桩强化地基软土层,增强海床软土地基的承载能力,保障重力基础在软土地基上的施工可行性,同时,重力基础无需打桩,依靠自身重量保持上部结构稳定性,使之能够适用于浅覆盖层海床地基,此外,重力基础对水深敏感性较低,使之能够适用于水深30~60m海域。克服了原深海单桩基础共振无法解决,地基土体水平承载力无法满足,施工周期长成本高的问题。具有施工简单、成本低、侧向承载力高等优点,形成的胶结碎石桩复合地基可以显著提高地基承载力,使之能够承受重力基础,同时重力基础结构简单,能够适用水深30~60m深水风电场的特点。
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公开(公告)号:CN112942407B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110197338.0
申请日:2021-02-22
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
摘要: 一种海上风电单桩‑摩擦翼复合基础及其施工方法,它包括单桩和摩擦翼,摩擦翼通过传力管连接于单桩,单桩的锥形过渡段深入海床持力层,位于持力层内的摩擦翼的传力管与单桩的锥形过渡段紧密接触,摩擦翼的侧翼连接于传力管外壁,环翼布置于侧翼夹角内部。本发明摩擦翼在轴向上为贯通结构,便于穿过海床淤泥层嵌入持力层;侧翼、环翼和传力管相互支撑,利于保持摩擦翼的结构稳性,土体在侧翼和环翼之间产生土拱效应,显著提高土体抗力,摩擦翼增加了结构与土体相互作用面积,提高单桩‑摩擦翼复合基础承载能力。
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公开(公告)号:CN112942407A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110197338.0
申请日:2021-02-22
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
摘要: 一种海上风电单桩‑摩擦翼复合基础及其施工方法,它包括单桩和摩擦翼,摩擦翼通过传力管连接于单桩,单桩的锥形过渡段深入海床持力层,位于持力层内的摩擦翼的传力管与单桩的锥形过渡段紧密接触,摩擦翼的侧翼连接于传力管外壁,环翼布置于侧翼夹角内部。本发明摩擦翼在轴向上为贯通结构,便于穿过海床淤泥层嵌入持力层;侧翼、环翼和传力管相互支撑,利于保持摩擦翼的结构稳性,土体在侧翼和环翼之间产生土拱效应,显著提高土体抗力,摩擦翼增加了结构与土体相互作用面积,提高单桩‑摩擦翼复合基础承载能力。
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公开(公告)号:CN112922018A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110251890.3
申请日:2021-03-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
摘要: 一种海上风电胶结碎石桩强化软土地基的重力基础的施工方法,通过胶结碎石桩强化地基软土层,增强海床软土地基的承载能力,保障重力基础在软土地基上的施工可行性,同时,重力基础无需打桩,依靠自身重量保持上部结构稳定性,使之能够适用于浅覆盖层海床地基,此外,重力基础对水深敏感性较低,使之能够适用于水深30~60m海域。克服了原深海单桩基础共振无法解决,地基土体水平承载力无法满足,施工周期长成本高的问题。具有施工简单、成本低、侧向承载力高等优点,形成的胶结碎石桩复合地基可以显著提高地基承载力,使之能够承受重力基础,同时重力基础结构简单,能够适用水深30~60m深水风电场的特点。
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公开(公告)号:CN214657188U
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202120491011.X
申请日:2021-03-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
摘要: 一种海上风电胶结碎石桩强化软土地基的重力基础,通过胶结碎石桩强化地基软土层,增强海床软土地基的承载能力,保障重力基础在软土地基上的施工可行性,同时,重力基础无需打桩,依靠自身重量保持上部结构稳定性,使之能够适用于浅覆盖层海床地基,此外,重力基础对水深敏感性较低,使之能够适用于水深30~60m海域。克服了原深海单桩基础共振无法解决,地基土体水平承载力无法满足,施工周期长成本高的问题。具有施工简单、成本低、侧向承载力高等优点,形成的胶结碎石桩复合地基可以显著提高地基承载力,使之能够承受重力基础,同时重力基础结构简单,能够适用水深30~60m深水风电场的特点。
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