基于超级电容器的核聚变磁体电源系统环形场线圈电源

    公开(公告)号:CN119382512A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411420685.5

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明公开了基于超级电容器的核聚变磁体电源系统环形场线圈电源,包括:充电器模块、MMC阵列模块、环形场线圈、第一开关模块和第二开关模块;MMC阵列模块包括超级电容器;充电器模块用于为MMC阵列模块充电;MMC阵列模块基于超级电容器存储来自充电器模块的能量,并用于基于存储能量输出功率脉冲信号至环形场线圈;第一开关模块和第二开关模块用于控制所述核聚变磁体电源系统环形场线圈电源的电路连接。本发明基于超级电容器具有高功率密度的特性,以令MMC阵列模块拥有高效电能转换能力,使得本发明能够更有效地管理大规模能量的快速流动,特别是在核聚变装置的脉冲运行模式下,能够更高效地为环形场线圈供电。

    一种考虑源荷不确定性的风电场无功优化配置方法

    公开(公告)号:CN114336656B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111344176.5

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明属于风力发电技术领域,公开了一种考虑源荷不确定性的风电场无功优化配置方法,方法包括:将多种参数输入到预先建立的交直流概率潮流模型;根据交直流概率潮流模型计算系统初始潮流和L指数;将静态无功补偿器模型设置在具有最高L指数的母线处,并将电容器组设置于连接陆上风力发电机组的母线处;在风力发电场景、光伏发电场景和电动汽车并网场景对无功配置优化模型进行迭代,得到风电场无功优化配置方案。有益效果:将风电场无功配置问题中的负载因素考虑为不确定性量参与规划,可以提高系统的稳定性;考虑风力发电、光伏发电和电动汽车等不确定性对风电场无功配置的影响方便后续布置无功补偿装置以应对未来无功需求增加。

    海上风电场升压站主变压器和升压系统

    公开(公告)号:CN110544580A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201811287591.X

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本申请涉及一种海上风电场升压站和升压系统。其中,海上风电场升压站主变压器,包括:铁芯,附加绕组,接地电阻,连接第一海缆的高压侧绕组,以及连接第二海缆的低压侧绕组。高压侧绕组绕、低压侧绕组和附加绕组绕制于铁芯上。高压侧绕组和低压侧绕组均为星型连接的绕组;附加绕组为三角形连接的绕组。低压侧绕组的中性点通过接地电阻接地。基于上述结构,可改变传统的海上风电场升压站中低压侧系统的中性点接地方式,能够在海上风电场发生单相接地故障时,降低发生电缆故障的概率,保障整个升压站的安全运行。同时,可在主变压器的低压侧发生单相接地故障时,避免主变压器的高压侧开关跳闸,提高风电场运行的可靠性,保证风电场发电量的送出。

    一种海上风电场500kV送出系统

    公开(公告)号:CN113206515A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110471070.5

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种海上风电场500kV送出系统。所述海上风电场500kV送出系统,包括海上风电场、海上升压站、交流升压站、汇集母线;所述海上风电场包括若干个海上风电机组,所述交流升压站包括第一升压变压器和第二升压变压器;所述汇集母线采用双母线3/2接线或双母线分段接线;每一所述海上风电机组产生的电能输送到所述海上升压站,经所述海上升压站升压至220kV后通过第一海缆汇集到所述汇集母线,所述汇集母线汇集的220kV电能分别输送到所述第一升压变压器和所述第二升压变压器,经所述第一升压变压器和所述第二升压变压器升压至500kV后送出。本发明满足系统运行灵活性、可靠性和经济性需求。

    一种考虑源荷不确定性的风电场无功优化配置方法

    公开(公告)号:CN114336656A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111344176.5

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明属于风力发电技术领域,公开了一种考虑源荷不确定性的风电场无功优化配置方法,方法包括:将多种参数输入到预先建立的交直流概率潮流模型;根据交直流概率潮流模型计算系统初始潮流和L指数;将静态无功补偿器模型设置在具有最高L指数的母线处,并将电容器组设置于连接陆上风力发电机组的母线处;在风力发电场景、光伏发电场景和电动汽车并网场景对无功配置优化模型进行迭代,得到风电场无功优化配置方案。有益效果:将风电场无功配置问题中的负载因素考虑为不确定性量参与规划,可以提高系统的稳定性;考虑风力发电、光伏发电和电动汽车等不确定性对风电场无功配置的影响方便后续布置无功补偿装置以应对未来无功需求增加。

    基于绝缘热疲劳寿命建模的海上风电海底电缆截面选型优化方法

    公开(公告)号:CN118313136A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410470212.X

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本申请涉及电缆输电技术领域,提供一种基于绝缘热疲劳寿命建模的海上风电海底电缆截面选型优化方法。该方法包括:将年度发电容量时间序列和海床温度时间序列输入热电等效模型,得到不同截面尺寸的海底电缆的瞬时导体温度序列;在每一截面尺寸的海底电缆的瞬时导体温度序列中,确定对应的最大瞬时导体温度;基于绝缘热疲劳寿命模型,得到不同截面尺寸的海底电缆的预估寿命;在给定时间窗口下运行的海底电缆的预估寿命不低于寿命设定值、最大瞬时导体温度不超过温度设定值、海底电缆功率不超出系统稳定极限功率的约束条件的约束下,得到使平准化度电成本函数达到最小的海底电缆的目标截面尺寸。采用本方法选取的海底电缆截面的发电成本较低。

    一种330kV海上风电场输电系统

    公开(公告)号:CN113765138A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110765343.7

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种330kV海上风电场输电系统。所述330kV海上风电场输电系统包括海上风电场、海上升压站、陆上升压站;所述海上风电场包括若干个海上风电机组,所述海上升压站的330kV配电装置采用双母线接线;每一所述海上风电机组产生的电能输送到所述海上升压站,经所述海上升压站升压至330kV后汇集到所述330kV配电装置,所述330kV配电装置汇集的330kV电能输送到所述陆上升压站,经所述陆上升压站升压至500kV后送出。本发明能够通过提高输电电压来进一步提高系统的输电能力,满足远距离、大容量输电需求。

    一种海上风电场500kV送出系统

    公开(公告)号:CN113206515B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202110471070.5

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种海上风电场500kV送出系统。所述海上风电场500kV送出系统,包括海上风电场、海上升压站、交流升压站、汇集母线;所述海上风电场包括若干个海上风电机组,所述交流升压站包括第一升压变压器和第二升压变压器;所述汇集母线采用双母线3/2接线或双母线分段接线;每一所述海上风电机组产生的电能输送到所述海上升压站,经所述海上升压站升压至220kV后通过第一海缆汇集到所述汇集母线,所述汇集母线汇集的220kV电能分别输送到所述第一升压变压器和所述第二升压变压器,经所述第一升压变压器和所述第二升压变压器升压至500kV后送出。本发明满足系统运行灵活性、可靠性和经济性需求。

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