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公开(公告)号:CN101556195B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200910097184.7
申请日:2009-03-26
Applicant: 杭州海康雷鸟信息技术有限公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明涉及输电线路导线的监测领域,尤其涉及架空输电线路导线覆冰实时监测方法及系统,该方法包括如下步骤:1) 将的倾角-温度监测装置设置在各档线路导线上,用于实时测量线路导线的悬挂点倾角和导线温度;2) 将偏移角-风偏角监测装置设置在各悬垂绝缘子串上,用于实时测量悬垂绝缘子串沿导线方向偏移角和垂直导线方向风偏角;通过实时测量线路导线悬挂点倾角、导线温度和悬垂绝缘子串偏移角,实时计算线路导线覆冰综合荷载和覆冰厚度。本发明的有益效果:不仅可以测量导线的覆冰厚度,更为重要是测量出覆冰导线的综合荷载,并且测量合理、正确,算法简单,结果精确,能适用于线路耐张段内均匀覆冰和非均匀覆冰的综合荷载计算。
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公开(公告)号:CN101556195A
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200910097184.7
申请日:2009-03-26
Applicant: 杭州海康雷鸟信息技术有限公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明涉及输电线路导线的监测领域,尤其涉及架空输电线路导线覆冰实时监测方法及系统,该方法包括如下步骤:1)将倾角-温度监测装置设置在各档线路导线上,用于实时测量线路导线的悬挂点倾角和导线温度;2)将偏移角-风偏角监测装置设置在各悬垂绝缘子串上,用于实时测量悬垂绝缘子串沿导线方向偏移角和垂直导线方向风偏角;通过实时测量线路导线悬挂点倾角、导线温度和悬垂绝缘子串偏移角,实时计算线路导线覆冰综合荷载和覆冰厚度。本发明的有益效果:不仅可以测量导线的覆冰厚度,更为重要是测量出覆冰导线的综合荷载,并且测量合理、正确,算法简单,结果精确,能适用于线路耐张段内均匀覆冰和非均匀覆冰的综合荷载计算。
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公开(公告)号:CN201438104U
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200920116625.9
申请日:2009-03-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 杭州海康雷鸟信息技术有限公司
Abstract: 本实用新型涉及输电线路导线的监测领域,尤其涉及架空输电线路导线覆冰实时监测系统,包括倾角-温度监测装置、偏移角-风偏角监测装置,监控系统主机;所述的倾角-温度监测装置设置在各档线路导线上,所述的偏移角-风偏角监测装置设置在各悬垂绝缘子串上,所述的监控系统主机设在现场或监控中心;偏移角-风偏角监测装置与倾角-温度监测装置连接,倾角-温度监测装置与监控主机无线连接。本实用新型的有益效果:能实时测量线路导线的悬挂点倾角、导线温度和悬垂绝缘子串的偏移角,以实现覆冰导线综合荷载实时计算,可实现对线路覆冰形成、发展、恶化的全过程实时监测,是国内功能比较完整、实用、有效的架空输电线路导线覆冰实时监测系统。
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公开(公告)号:CN105488262B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201510830506.X
申请日:2015-11-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种宽频直流电力电阻器的设计方法及系统,包括:根据电力电阻器的几何参数确定电力电阻器的当前电容值及当前电感值;根据当前电容值、当前电感值、预设频率及预设电阻值,确定电力电阻器在预设频率时的阻抗;确定阻抗与预设电阻值的偏差,并判断偏差是否小于预设偏差;当判断结果为偏差小于预设偏差时,将电力电阻器的几何参数作为电力电阻器的设计参数;当判断结果为偏差不小于预设偏差时,根据阻抗、预设电阻值及几何参数对几何参数进行修改,并将修改后的几何参数作为电力电阻的设计参数。上述宽频直流电力电阻器的设计方法及系统,能够保证电力电阻器在预设频率时的阻抗与预设电阻值的偏差在小于预设偏差的范围内。
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公开(公告)号:CN105226725B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201510446653.7
申请日:2015-07-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明涉及运行时发电机和储能系统之间的功率分配和协调方法。针对储能系统用于电力系统二次调频的问题,采用滤波器将AGC功率指令在发电机和储能系统之间进行分配。以最小化发电机和储能系统执行调频任务的日均成本为目标,建立调频容量的优化模型。通过优化滤波参数得到总日均成本最低的最优调频容量,为储能系统容量配置提供最优方案。根据运行时发电机和储能系统各自的调频能力对调频任务进行调整。根据储能系统剩余能量对储能系统的调频任务进行调整的策略,可以将储能系统剩余能量维持在合理区间。储能系统参与AGC能够极大的提高整个系统对AGC功率指令的响应能力,降低发电机的爬坡功率。
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公开(公告)号:CN105158646B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201510646419.9
申请日:2015-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及种定位阀侧单相接地故障点的方法和系统。所述定位整流侧换流变阀侧单相接地故障点的方法包括:检测整流侧换流阀侧的Y桥短路保护、D桥短路保护是否发生保护动作;若所述Y桥短路保护、D桥短路保护均发生保护动作,确定当前整流侧单相接地故障点位于换流变阀侧Y桥阀组。通过本发明,能够实现整流侧和逆变侧换流变阀侧单相接地故障点的定位。
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公开(公告)号:CN105680681B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610087783.0
申请日:2016-02-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明涉及一种基于箝位式单子模块的模块化多电平换流器的启动方法。所述启动方法包括:第一预充电阶段,通过变压器阀侧设定的启动电阻分别对各个桥臂中子模块进行充电,直到子模块电容的电压达到设定值时,解锁子模块的保护IGBT,进入第二预充电阶段;当子模块中电容C1和电容C2两者之间的电压达到平衡状态时,闭合预设的旁路刀闸使所述启动电阻被旁路;当子模块的电压达到稳定值时,解锁子模块的主IGBT,进入主动充电阶段;当充电至子模块的电压达到其额定工作电压时,停止充电,启动结束。通过本发明能避免子模块过电压和过电流问题,实现换流器的平稳启动。
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公开(公告)号:CN105093021B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510489723.7
申请日:2015-08-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器用桥臂电抗器的温升试验方法,所述模块化多电平换流器包括桥臂电抗器,该方法包括:在稳态运行工况下,对桥臂电抗器施加第一等效电流值,并测量绕组的第一热点温升数据;在过负荷运行工况下,对桥臂电抗器施加第二等效电流值,并测量绕组的第二热点温升数据;在测量第二热点温升数据后,将桥臂电抗器上施加的第二等效电流值修改为第一等效电流;在预设的时间内持续运行后,断开电源,测量绕组断电瞬间的热电阻,并根据热电阻,计算获得平均温升数据;在第一热点温升数据、第二热点温升数据和平均温升数据同时满足试验要求时,确定桥臂电抗器为试验合格。采用本发明实施例能提高温升试验的准确性。
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公开(公告)号:CN103809114B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410028483.6
申请日:2014-01-21
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器换流阀的功率对冲试验装置,属于电力电子和直流输电技术领域。本装置包括括直流电源,换流阀,连接电抗以及直流支撑电容等。第一换流阀的下端和第二换流阀的上端分别通过第一连接电抗和第二连接电抗连接在一起构成第一桥臂,第三换流阀的下端和第四换流阀的上端分别通过第三连接电抗和第四连接电抗连接在一起构成第二桥臂。通过两个换流桥臂调制策略的相位角度差控制有功功率,通过两个桥臂调制策略的调制比差控制无功功率,以使各个换流阀工作于设定的电压和电流应力,进行稳态运行工况的测试。本对冲试验装置电路结构简单,能够最为准确地对被测换流阀进行稳态运行试验。
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公开(公告)号:CN104022665B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410217178.1
申请日:2014-05-22
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器的桥臂瞬时电流直接控制方法,属于电力电子装置控制技术领域,该方法包括采集和获取控制所需要的数据,用获取的各电流参考值计算出桥臂电流参考值,用桥臂电感值、控制周期、计算得到的桥臂电流参考值和测得的桥臂电流值,计算出桥臂电感电压参考值;用得到的交流端口电压参考值、直流端口电压参考值和得到的桥臂电感电压参考值计算出桥臂输出电压参考值;用计算得到的桥臂输出电压参考值和测得的桥臂总电容电压计算得到各桥臂调制参考波;将生成的调制参考波送至阀触发脉冲调制器,以对桥臂瞬时电流进行直接控制。该方法控制响应速度快并且不受暂态过程影响;保证换流器不会出现桥臂过流,也不会出现电容过压。
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