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公开(公告)号:CN106813803A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710047558.9
申请日:2017-01-22
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种直流输电深井型接地极测温装置,包括设置于地下的馈电棒、固定于所述馈电棒上的测温光缆以及将所述测温光缆的光信号转换为温度信号的信号解调器;所述信号调解器与所述测温光缆电性连接,所述测温光缆自所述馈电棒的底端延伸至顶端。由于采用了测温光缆,从而可以实现整个馈电棒上全范围的温度监测,结构异常简单,施工方便,可维护性好,可靠性高。
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公开(公告)号:CN105958851A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610329908.6
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种换流站和换流系统及其换流器的充电方法,换流系统中换流站的换流变压器通过中性点电阻接地,换流变压器又通过三相隔离开关与换流站中的换流器连接。利用换流站的换流变压器的中性点电阻、三相隔离开关、换流器以一定方式接地,形成电流通路,对换流器进行充电,也就是说,本发明的换流站中换流器在充电时无需传统的充电电阻及其旁路隔离开关。由于中性点电阻R原本就在换流变压器中,而且在传统方案中中性点电阻并未在换流器充电过程中使用,因此,相比于传统的换流站,本发明的换流系统的换流站中省去了充电电阻及其旁路隔离开关,从而节省了设备的占地和投资,减轻了设备的维护工作量。
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公开(公告)号:CN105846704A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610326336.6
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M1/32
CPC classification number: H02M7/483 , H02M1/32 , H02M7/5387 , H02M2001/0067 , H02M2001/325
Abstract: 本发明涉及一种功率模块和换流器及其充电方法和直流故障自清除方法,功率模块中第一全控型器件与第二全控型器件串接,第二全控型器件与第三全控型器件反向串接;第一二极管与第一全控型器件反向并联,第二二极管与第二全控型器件反向并联,第三二极管与第三全控型器件反向并联,第一全控型器件、第二全控型器件和第三全控型器件串接后与电容并联;应用在换流器中,当换流器的正负极端发生短路故障时,只要同时闭锁所有功率模块,故障电流可能的通路路径中各功率模块中的电容电压和高于换流器所连接的交流电压,故障电流可能的通路路径中的电流路径就不会有电流流过,实现换流器直流侧故障的自清除。
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公开(公告)号:CN104022531B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410279371.8
申请日:2014-06-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/38 , G01R31/02 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及柔性直流输电换流站站级控制系统交流通道的判别方法及装置,判别方法特征在于:风电场换流站与大电网换流站连接,大电网交流变电站与风电场交流变电站连接,在每个风电场交流变电站就地配置断路器的辅助节点采集装置,在大电网交流变电站中设置状态监测装置,辅助节点采集装置的采集信息上送给状态监测装置,状态监测装置根据接收到的采集信息进行逻辑判断;判别装置特征在于:风电场侧换流站与大电网侧换流站连接,大电网交流变电站与风电场交流变电站连接,在每个风电场交流变电站就地配置断路器的辅助节点采集装置,辅助节点采集装置的信号输出端通过2M通信通道连接状态监测装置的信号输入端。本发明在具有设备简单可靠、环境友好和成本低等有益效果。
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公开(公告)号:CN119401342A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411491569.2
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抽能型高压并联电抗器的保护方法及系统,所述方法包括:构建待保护的抽能型高压并联电抗器的抽能高抗电路模型;根据所述抽能高抗电路模型获取主电抗侧电流及抽能侧电流;根据所述主电抗侧电流及抽能侧电流对所述抽能型高压并联电抗器进行保护启动判别,以提高保护判定的适用范围及效率。
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公开(公告)号:CN114818638A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210387387.5
申请日:2022-04-13
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06F40/186
Abstract: 本发明提供了输变电工程物资录入方法、系统、计算机设备及存储介质,方法包括:根据输变电工程,创建物资录入清册电子化标准模板;根据物资录入清册电子化标准模板,编制各专业所需的待录入物资材料清册;根据各个待录入物资材料清册,执行对应的物资录入操作,并生成对应的待校核录入结果;根据预设比对标准,对各个待录入物资材料清册和对应的待校核录入结果进行校对检验,得到校核结果;根据校核结果,判断是否存在录入错误,并在存在录入错误时,对相应的核验错误进行订正。本发明通过对物资录入过程进行高效闭环管理,不仅大幅提升物资录入的准确率,而且能减少工作时长,提高工作效率,保障工程顺利开展,还能节约采购成本。
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公开(公告)号:CN106532962B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201611219203.5
申请日:2016-12-26
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多端柔性直流换流站集控方法、装置和系统,该系统包括:流站以及与各换流站通信连接的主用服务器;各换流站设置有主用远动主机,各换流站的主用远动主机与所述主用服务器通信连接;所述主用远动主机将对应换流站的监控信息发送至主用服务器;所述主用服务器接收控制指令,并将控制指令发送至对应的换流站的主用远动主机。通过服务器完成对各换流站的控制及监视,节省每个换流站需配置统一协调控制器的成本,运行人员通过服务器即可实现对各换流站的监视与控制,极大提高运维工作效率和降低运维成本。
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公开(公告)号:CN109088549A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810968166.0
申请日:2018-08-23
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明涉及一种采用分裂电抗的换流器,属于电力电子领域,换流器的第一组换流桥臂中的三相换流桥臂的负极端与三个分裂电抗器的一个分支端一一对应连接,第二组换流桥臂中的三相换流桥臂的正极端与所述三个分裂电抗器的另一个分支端一一对应连接,三个分裂电抗器的公共端用于与交流输入电网侧连接;如此换流器中的所有桥臂均连接到分裂电抗器,在换流器正常运行时,桥臂中的电流有直流分量、电网电流分量和桥臂环流分量,由于分裂电抗器的互感作用,对于电网电流分量,分裂电抗器的感抗值变小;对于桥臂环流、直流分量中的谐波分量,分裂电抗器的感抗值变大,可以满足换流器多方面的功能需求,而且采用分裂电抗器可以电抗器数量减少,能节约占地和设备资源等。
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公开(公告)号:CN105846704B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610326336.6
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02M1/32
Abstract: 本发明涉及一种功率模块和换流器及其充电方法和直流故障自清除方法,功率模块中第一全控型器件与第二全控型器件串接,第二全控型器件与第三全控型器件反向串接;第一二极管与第一全控型器件反向并联,第二二极管与第二全控型器件反向并联,第三二极管与第三全控型器件反向并联,第一全控型器件、第二全控型器件和第三全控型器件串接后与电容并联;应用在换流器中,当换流器的正负极端发生短路故障时,只要同时闭锁所有功率模块,故障电流可能的通路路径中各功率模块中的电容电压和高于换流器所连接的交流电压,故障电流可能的通路路径中的电流路径就不会有电流流过,实现换流器直流侧故障的自清除。
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公开(公告)号:CN108286344A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201810090300.1
申请日:2018-01-30
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: E04H5/04
CPC classification number: E04H5/04
Abstract: 本发明涉及一种继电器小室及其设计方法,该继电器小室的内部设有屏柜,底部铺有活动地板。屏柜按照排数m、每排分布n个、列数x的方式排列分布,单个屏柜的深度为w、长度为d,单块活动地板的尺寸为k×k。相邻两排屏柜之间的实际距离Ⅰ、相邻两列屏柜之间的实际距离Ⅱ、最边缘的屏柜与正墙体之间的实际距离Ⅲ及最边缘的屏柜与侧墙体之间的实际距离Ⅳ为边长k的整数倍或边长k的整数倍+0.5k;或为边长k的整数倍或边长k的整数倍-0.5k。继电器小室的宽度为A=2Ⅲ+mw+(m-1)Ⅰ,长度为B=2Ⅳ+(x-1)Ⅱ+nq。该继电器小室及其设计方法能减少设计流程,缩短设计时间。
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