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公开(公告)号:CN104022499A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410262205.7
申请日:2014-06-12
摘要: 本发明提供一种多端口背靠背直流-直流变换器,所述变换器包括直流系统、换流器、交流变压器、交流断路器和公共交流母线;所述换流器一侧通过直流线路连接所述直流系统,另一侧依次通过所述交流变压器和交流断路器连接所述公共交流母线。本发明提供的多端口背靠背直流-直流变换器,通过两级直流-交流-直流变换互联多条电压等级相同或不同的直流线路并通过合理的控制达到直流故障分区隔离,节省变压器成本,提高直流-直流变换器的安全性,提高整个直流电网的运行安全稳定性。
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公开(公告)号:CN104218796B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410360478.5
申请日:2014-07-25
发明人: 姚良忠 , 许晓慧 , 李琰 , 杨波 , 曹远志 , 卢俊峰 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 马建军 , 丁杰 , 陶以彬 , 李官军 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙
IPC分类号: H02M3/10
摘要: 本发明提供了一种新型无母线四端口双极DC‑DC变换器,包括由变换器单元组依次连接形成的环形架构;变换器单元组包括两个相连的变换器单元,变换器单元组的数据为四;变换器单元的电力电子器件支路包括两个同向连接的电力电子器件,电力电子器件支路的数目为二;电力电子器件的连接点之间通过电抗器相连。与现有技术相比,本发明提供的一种新型无母线四端口双极DC‑DC变换器,具备功率双向流动能力,适用于所接直流系统的不同运行工况,降低了功率转换级数,提升变换器功率变换的效率。
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公开(公告)号:CN104218805B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410360512.9
申请日:2014-07-25
发明人: 姚良忠 , 杨波 , 许晓慧 , 陶以彬 , 曹远志 , 李官军 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 马建军 , 丁杰 , 卢俊峰 , 李琰 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙
摘要: 本发明提供了一种单双极性转换直流变换器,包括通过中频变压器两端相连的单极侧功率模块和双极侧功率模块;单极侧功率模块包括电力电子器件全桥电路、稳压电容和直流断路器;电力电子器件全桥电路的两端与中频变压器相连,另外两端接入单极直流系统;双极侧功率模块包括电力电子器件全桥电路、电容、稳压电容、电抗器和直流断路器;电力电子器件全桥电路的两端与中频变压器相连,另外两端接入双极直流系统。与现有技术相比,本发明提供的单双极性转换直流变换器电路结构紧凑,所需开关元件数量更少,能够实现软开关,降低系统损耗;通过调整中频变压器的绕组,该变换器能够实现单极直流系统和双极直流系统之间的电气隔离;同时适
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公开(公告)号:CN104135021B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410360278.X
申请日:2014-07-25
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明提供了一种基于复合控制的离网型储能变流器电压优化控制方法,该优化控制方法为将重复控制和PID控制的输出量相加作为所述储能变流器的控制信号;所述PID控制为对电压有效值偏差进行调节,获得PID控制量;所述重复控制为对所述储能变流器输出电压实际值和模拟正弦电压的偏差进行调节,获得重复控制量。该方法解决了非线性负荷接入导致供电系统电能质量较差的问题,提高储能变流器离网运行时供电系统的电能质量。
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公开(公告)号:CN103956767B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410060467.5
申请日:2014-02-21
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院 , 江苏省电力公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/763
摘要: 本发明提供一种考虑尾流效应的风电场并网稳定性分析方法,该方法包括以下步骤:建立风电场等值模型;构建该风电场的原始导纳矩阵并对其进行变换;生成测试电网系统的状态矩阵;进行稳定性分析。本发明方法能有效考虑风电场运行中的实际问题,提高了大规模风电场并网对电力系统小扰动稳定性分析方法的准确性;此外,本发明方法很好处理了考虑尾流效应的风电场并网对电网特性的改变,为电网运行人员准确分析风电波动性对电网安全稳定的影响提供了有效途径。
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公开(公告)号:CN104577983A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510028352.2
申请日:2015-01-20
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明提供了一种风电场主变压器纵联差动保护适应性分析方法,所述方法包括步骤1:计算风电场的短路电流;步骤2:评估比率差动保护的适应性;步骤3:评估二次谐波制动保护的适应性;步骤4:评估差动速断保护的适应性。与现有技术相比,本发明提供的一种风电场主变压器纵联差动保护适应性分析方法,能够准确判断现有主变压器纵联差动保护的定值设置对风电场的适应性;给出二次谐波制动比、速断保护整定值、风电场短路容量比和风电机组运行频率偏移的优化与控制依据,提高风电场主变压器纵联差动保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN104218805A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410360512.9
申请日:2014-07-25
发明人: 姚良忠 , 杨波 , 许晓慧 , 陶以彬 , 曹远志 , 李官军 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 马建军 , 丁杰 , 卢俊峰 , 李琰 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙
摘要: 本发明提供了一种单双极性转换直流变换器,包括通过中频变压器两端相连的单极侧功率模块和双极侧功率模块;单极侧功率模块包括电力电子器件全桥电路、稳压电容和直流断路器;电力电子器件全桥电路的两端与中频变压器相连,另外两端接入单极直流系统;双极侧功率模块包括电力电子器件全桥电路、电容、稳压电容、电抗器和直流断路器;电力电子器件全桥电路的两端与中频变压器相连,另外两端接入双极直流系统。与现有技术相比,本发明提供的单双极性转换直流变换器电路结构紧凑,所需开关元件数量更少,能够实现软开关,降低系统损耗;通过调整中频变压器的绕组,该变换器能够实现单极直流系统和双极直流系统之间的电气隔离;同时适用于高变压比场合。
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公开(公告)号:CN104577983B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510028352.2
申请日:2015-01-20
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明提供了一种风电场主变压器纵联差动保护适应性分析方法,所述方法包括步骤1:计算风电场的短路电流;步骤2:评估比率差动保护的适应性;步骤3:评估二次谐波制动保护的适应性;步骤4:评估差动速断保护的适应性。与现有技术相比,本发明提供的一种风电场主变压器纵联差动保护适应性分析方法,能够准确判断现有主变压器纵联差动保护的定值设置对风电场的适应性;给出二次谐波制动比、速断保护整定值、风电场短路容量比和风电机组运行频率偏移的优化与控制依据,提高风电场主变压器纵联差动保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN104218808B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410360487.4
申请日:2014-07-25
发明人: 姚良忠 , 蔡旭 , 朱淼 , 张建文 , 孙长江 , 丁杰 , 杨波 , 许晓慧 , 曹远志 , 卢俊峰 , 李琰 , 陶以彬 , 李官军 , 崔红芬 , 王德顺 , 周晨 , 刘欢 , 鄢盛驰 , 王志冰 , 孙蔚 , 胡金杭 , 冯鑫振 , 吴婧 , 朱红保 , 李跃龙
IPC分类号: H02M3/315
摘要: 本发明提供了一种基于模块化多电平变换器的输出电压正负极性反转方法,包括:步骤1:构建模块化多电平变换器模型;步骤2:通过调整模块化多电平变换器模型中桥臂电压,实现输出电压正负极性反转;依据桥臂电压波形图将每相的上桥臂电压uu和下桥臂电压ul分别调制为关于水平直线U=UN/2上下对称的正弦波电压,则LCC端口的输出电压ULCC=UN;将每相的上桥臂电压uiu和下桥臂电压uil分别调制为关于水平直线U=-UN/2上下对称的正弦波电压,则LCC端口的输出电压ULCC=-UN。与现有技术相比,本发明提供的一种基于模块化多电平变换器的输出电压正负极性反转方法,满足了LCC-HVDC和VSC-HVDC对接口变换器的运行需求,有助于LCC-HVDC和VSC-HVDC实现互联。
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公开(公告)号:CN103475594B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310370197.3
申请日:2013-08-22
IPC分类号: H04L12/801 , H04L12/40
摘要: 本发明提供了一种光伏发电站通信非干扰式信道扩展的系统和方法,光伏电站的智能设备的运行数据通过所述通信信道与监控系统主机中的通信采集单元连接,该系统包括通过总线相互通信的端口服务器和逻辑分析器;所述系统还包括分别连接逻辑分析器的实时数据库和看门狗模块;所述系统的端口服务器分别连接智能设备通信信道和监控设备通信信道;所述逻辑分析器通过扩展通信信道连接调度监控系统。本发明的系统和方法在不破坏、不衰减原有通信信道的基础上进行信道扩展。
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