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公开(公告)号:CN118646062A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410766652.X
申请日:2024-06-14
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网河北省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种特高压柔性直流功率自循环系统及其使用方法,系统包括第一阀组、第二阀组、极线、阀组连接线、中性线和接地极;第一阀组三角型绕组的高压端依次通过第一隔离开关、极线和第二隔离开关连接站外输电线路;第一阀组三角型绕组的低压端通过第三隔离开关连接阀组连接线的一端;第二阀组三角型绕组的高压端通过第五隔离开关连接阀组连接线的另一端,第二阀组三角型绕组的低压端依次通过第六隔离开关、中性线和第七隔离开关连接接地极,第二阀组三角型绕组的高压端和低压端之间通过第八隔离开关连接,本发明可以满足换流站运行和调试的不同需求,广泛应用于电力领域中。
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公开(公告)号:CN117650490B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202311564246.7
申请日:2023-11-22
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于直流运行控保系统挂网的测试系统及方法。该系统包括挂网控制装置和挂网保护装置,所述挂网控制装置与直流运行控保系统和所述挂网保护装置连接,用于收集相关信号数据并实行控制动作,同时收集相关事件与波形,测试直流运行控保系统中的控制装置,所述挂网保护装置与所述挂网控制装置和直流运行控保系统连接,用于收集相关信号数据并实行保护动作,同时收集相关事件与波形,测试直流运行控保系统中保护装置和电网的运行状态。本发明可用于直流输电控保设备的长期挂网测试,保证挂网直流运行控保系统运行程序完整,通过与运行系统的事件和波形对比来校核装置的功能和性能,不影响运行系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118226827A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211642628.2
申请日:2022-12-20
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开一种柔性直流控制系统的在线链路延时测试方法,在测量装置的输出信号中新增第一测试量,同步发给极控装置和通过测试口输出;在极控装置发给阀接口装置的信号中新增由第一测试量或测量值转换生成的第二测试量;在阀接口装置的测试口输出由第二测试量转换生成的虚拟子模块控制信号;分别对测量装置和阀接口装置的测试口输出信号进行解析和转换,生成第一和第二测点信号;比较两个测点信号的相位差时间,计算控制系统的链路延时。本发明还公开了相应的链路延时测试装置。此种技术方案能够在不影响设备正常运行的基础上开展实时链路延时测试。
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公开(公告)号:CN117650490A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311564246.7
申请日:2023-11-22
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于直流运行控保系统挂网的测试系统及方法。该系统包括挂网控制装置和挂网保护装置,所述挂网控制装置与直流运行控保系统和所述挂网保护装置连接,用于收集相关信号数据并实行控制动作,同时收集相关事件与波形,测试直流运行控保系统中的控制装置,所述挂网保护装置与所述挂网控制装置和直流运行控保系统连接,用于收集相关信号数据并实行保护动作,同时收集相关事件与波形,测试直流运行控保系统中保护装置和电网的运行状态。本发明可用于直流输电控保设备的长期挂网测试,保证挂网直流运行控保系统运行程序完整,通过与运行系统的事件和波形对比来校核装置的功能和性能,不影响运行系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN109873444B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201910298161.6
申请日:2019-04-15
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 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两回直流输电系统主控系统及配置方法。两回直流的送端或受端在同一换流站,由于分期建设、隶属于不同的业主等原因,两回直流独立设计和运行;由于两回直流共用同一交流母线,在有功和无功等方面需要协调控制。本发明提出一种两回直流主控系统,所述主控系统包括稳控主机和协控主机两部分,所述稳控主机和协控主机相互独立,分别与两回直流的控制系统进行信号交互,稳控主机中设置两回直流有功协调控制模块和系统安全稳定控制模块,协控主机中设置两回直流无功协调控制模块和附加控制协调控制模块。通过合理的主机设置和功能分配,可在两回直流的送端或受端在同一换流站时,实现两回直流的协调控制。
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公开(公告)号:CN110011349B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910298154.6
申请日:2019-04-15
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 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两回直流输电系统无功控制协调方法。两回直流的送端或受端换流站共用同一交流母线,由于分期建设、隶属于不同的业主等原因,两回直流的交流滤波器没有统一设计,无法统一控制,两回直流用于无功控制的交流滤波器仍由各自控制;当两回直流都采用定交流电压控制时,需要协调。通过两回直流之间互传信号,当两回直流都采用定交流电压控制时,在两回直流控制保护系统中原有无功控制策略基础上,在本回定交流电压控制的出口增加附加判据,所述附加判据根据本回和对回信号综合决定本回的定交流电压控制投切滤波器的命令是否起作用,从而实现两回直流输电系统无功协调控制。
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公开(公告)号:CN110011349A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910298154.6
申请日:2019-04-15
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 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两回直流输电系统无功控制协调方法。两回直流的送端或受端换流站共用同一交流母线,由于分期建设、隶属于不同的业主等原因,两回直流的交流滤波器没有统一设计,无法统一控制,两回直流用于无功控制的交流滤波器仍由各自控制;当两回直流都采用定交流电压控制时,需要协调。通过两回直流之间互传信号,当两回直流都采用定交流电压控制时,在两回直流控制保护系统中原有无功控制策略基础上,在本回定交流电压控制的出口增加附加判据,所述附加判据根据本回和对回信号综合决定本回的定交流电压控制投切滤波器的命令是否起作用,从而实现两回直流输电系统无功协调控制。
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公开(公告)号:CN109873444A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910298161.6
申请日:2019-04-15
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 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两回直流输电系统主控系统及配置方法。两回直流的送端或受端在同一换流站,由于分期建设、隶属于不同的业主等原因,两回直流独立设计和运行;由于两回直流共用同一交流母线,在有功和无功等方面需要协调控制。本发明提出一种两回直流主控系统,所述主控系统包括稳控主机和协控主机两部分,所述稳控主机和协控主机相互独立,分别与两回直流的控制系统进行信号交互,稳控主机中设置两回直流有功协调控制模块和系统安全稳定控制模块,协控主机中设置两回直流无功协调控制模块和附加控制协调控制模块。通过合理的主机设置和功能分配,可在两回直流的送端或受端在同一换流站时,实现两回直流的协调控制。
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公开(公告)号:CN119852947A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311347132.7
申请日:2023-10-17
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: 本申请公开了一种柔性低频输电系统和低频故障穿越方法,属于低频输电系统技术领域,低频故障穿越方法包括:检测第二变压器和低频系统之间的第一电压,通过第一电压判定低频系统是否存在低频故障,在低频故障时,电压频率控制器和功率控制器控制电流和电压至故障限制状态,避免出现过压或过流状况,保障低频设备安全;同时,电压频率控制器和功率控制器为低频交流继电保护装置提供足够的故障电流,使得低频交流继电保护装置动作,实现故障隔离。
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公开(公告)号:CN119029998A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310615505.8
申请日:2023-05-26
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: 本申请公开了一种换频器的充电控制方法、装置、设备及存储介质,该方法包括在全桥子模块闭锁状态下从工频侧取能成功时,获取每个桥臂对应的第一平均电压,在换频器处于三相不对称工况时,利用每个桥臂对应的调制波电压实时确定各桥臂的全桥子模块的切除个数,并基于第一平均电压与目标电压的实时偏差对切除个数进行反馈调节,直至第一平均电压均达到目标电压,且工阀侧电压均未发生畸变,确认充电完成。该方法在三相不对称工况下,可使换频器所有全桥子模块的电容电压都能均匀稳定地充到额定电压值,且各电容在解锁指令到达之前能恒定在额定电压值,还能保证充电过程对阀侧电压无影响,即阀侧电压不会发生畸变或者过压,进而不会引起跳闸。
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