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公开(公告)号:CN111697546B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010523007.7
申请日:2020-06-10
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国家电网有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开一种换相失败加速保护方法及系统,属于高压/特高压直流输电领域。该方法包括如下步骤:(1)配置换相失败加速保护双极段、单极段、单层段和单换流器段;(2)配置功率锁存器;(3)采用功率锁存器输出的功率值与对应功率定值和允许最大换相失败次数定值做加速保护逻辑判断,当特定换相失败次数超过定值次数后,换流器输出相应的保护动作信号;(4)根据各换流器中各段保护的动作信号,选择性地执行双极闭锁、单极闭锁、单层闭锁或单换流器闭锁。本发明可以同时实现双极、单极、单层、单换流器发生连续换相失败时的快速保护,达到了及时切除故障换流器,保证电网系统安全稳定运行的目的。
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公开(公告)号:CN111697543B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010424207.7
申请日:2020-05-19
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
Abstract: 本发明公开了一种多VSC并联结构的直流输电系统闭锁方法,该方法以换流器直流侧套管CT测点IDCP和IDCN为界,将VSC换流器区划分为VSC换流变阀侧区域内和区域外两部分。配置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型三种保护,分别用于VSC换流变阀侧区域内、VSC换流变阀侧区域外和整个VSC换流器区发生故障时的保护。Ⅰ型保护动作时,故障换流器立即闭锁并跳交流开关,非故障换流器执行延时闭锁策略;仅Ⅱ型保护、Ⅲ型保护动作时,故障换流器立即闭锁并跳交流开关,非故障换流器执行顺序闭锁策略。本发明解决了VSC换流变阀侧区域内故障时闭锁的过压问题,以及VSC换流变阀侧区域外故障闭锁的快速性问题,可以有效降低对设备的损害,减少VSC阀和避雷器等一次设备的制造成本,提高设备的运行寿命。
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公开(公告)号:CN109560564B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201710886506.0
申请日:2017-09-27
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
Abstract: 本发明提出了一种柔性直流输电双极系统抑制换流器过负荷的方法,针对连接于新能源接入等孤岛无源系统,双极换流器交流侧两极分别接入独立的交流母线,两极母线采用电子式开关设备作为母联开关,换流器双极运行,母联电子式开关连通,一极闭锁时,监测当双极功率大于一极换流器最大功率限制时,断开母联电子式开关,当双极功率小于一极最大功率限制时,保持电子式开关导通状态。此外,针对送端换流器直流线路至受端换流器发生故障问题,在正负极直流母线上各增加通过电子式开关连接的耗能电阻装置,检测直流过电压时开通电子式开关投入耗能电阻装置,抑制换流器过电压。
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公开(公告)号:CN114329876A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011057287.3
申请日:2020-09-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明提出一种IGBT剩余使用寿命预测方法包括:步骤1:构建融合型老化评价指标V’(VCE(on),Tj)。步骤2:根据加速老化试验得到的VCE(on)和Tj老化曲线提取出融合型老化评价指标V’(VCE(on),Tj)的老化曲线,并对V’(VCE(on),Tj)数据进行预处理。步骤3:将预处理后的数据建立两段式回归模型,完成参数估计,并构建以V’(VCE(on),Tj)作为特征量的粒子滤波的观测方程和状态转移方程。步骤4:利用粒子滤波算法在状态空间中生成粒子集并预测下一周期的融合型老化评价指标值。步骤5:预测IGBT模块的剩余使用寿命。本发明考虑实际工况和IGBT模块个体差异等缺点,构建了融合VCE(on)与Tj的新型老化评价指标,解决了现有的IGBT的寿命预测方法针对单一参数的状态监测,提高了寿命预测的精度。
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公开(公告)号:CN114094598A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111194151.1
申请日:2021-10-13
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
Abstract: 本申请提供一种抑制变换器宽频振荡的方法及装置,用于抑制变换器系统在宽频带范围内的振荡。所述方法包括:根据变换器系统需求确定变换器需要抑制宽频振荡的频带范围和阻抗控制目标值;计算所述变换器的交流母线电压在所述频带范围内的宽频分量;将至少所述交流母线电压在所述频带范围内的宽频分量进行坐标变换后提取出变换到直流侧的宽频特征量;当所述交流母线电压在所述频带范围内的宽频分量的幅值超过或等于第一启动阈值的持续时间大于或等于第一时间阈值时,将所述宽频特征量经过相位补偿环节和/或比例环节后,叠加到所述变换器的直流电流指令值、直流电压指令值或有功功率指令值后输出来调制直流电流、直流电压或有功功率。
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公开(公告)号:CN114089211A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202010773943.3
申请日:2020-08-04
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
IPC: G01R31/40
Abstract: 本申请涉及柔性交、直流输电系统中功率模块测试系统及方法,该功率模块测试系统包括功率模块、功率模块测试装置和上层控制设备,所述功率模块与所述上层控制设备连接,所述上层控制设备与所述功率模块测试装置连接,其中,所述功率模块测试装置通过所述上层控制设备向所述功率模块发送测试指令;所述上层控制设备将来自所述功率模块测试装置的所述测试指令转发至所述功率模块,并接收来自所述功率模块的状态信息;以及所述功率模块测试装置通过所述上层控制设备获取所述功率模块的状态信息。根据本申请提出的功率模块测试系统及方法,能够提高测试效率,减少测试耗时。
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公开(公告)号:CN113904318A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010640546.9
申请日:2020-07-06
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
Abstract: 本发明公开一种直流电网紧急情况功率盈余量的计算及切机分配方法,方法步骤是:基于直流电网拓扑,实时计算直流电网正负极层最大传输能力和送端各站正负极层的最大传输能力;识别直流电网故障,锁定故障前稳态时刻的稳态功率;计算直流电网发生故障后总功率盈余量;结合送端各站的最大传输能力的限制条件,将直流电网的功率盈余量在送端各站间进行分配,计算送端各站需要切除的机组量。此种技术方案在直流电网输电系统发生故障时,解耦了直流电网各站各极控制模式、运行方式与切机量计算,从而简化了各站切机量的计算。
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公开(公告)号:CN109428341B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201710788486.3
申请日:2017-09-05
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
Abstract: 本发明公开了一种直流电压协调控制方法,应用于多端柔性直流输电系统或柔性直流电网系统,采用下层控制在有功功率控制模式时,根据换流器直流电压和换流器的直流电压有功功率曲线,产生换流器的有功功率指令值,还包括上层控制用于调整下层控制的控制模式和有功功率整定值,保证系统的稳态性能。该方法对通讯的依赖程度低,可避免了固定的斜率和裕度不能满足所有运行工况的问题,适用于大规模柔性直流系统,具有可扩展性。
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公开(公告)号:CN113517711A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010273121.9
申请日:2020-04-09
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
Abstract: 本发明公开了一种故障控制装置、混合直流输电系统及故障处理方法。故障控制装置包括:阻尼单元、第一开关和第二开关;所述阻尼单元与第二开关并联后与第一开关串联。在检测到直流故障时,控制电流源型换流器单元投入旁通对,操作故障控制装置闭合第一开关,接入阻尼单元,检测所述混合直流换流器端口电信号,当所述电信号正常时,闭合所述故障控制装置的第二开关或者继续保持所述故障控制装置的第二开关为断开状态。本发明具有成本损耗低,能够有效处理混合直流输电系统的直流输电线路故障,并能在故障恢复后实现直流功率的快速恢复,避免直流电压电流过冲,更好的保护交直流输电系统的安全。
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公开(公告)号:CN110058100B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201910379597.8
申请日:2019-05-08
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
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种直流输电系统的延时测量方法、装置及系统,根据直流输电系统的拓扑,将其整个链路的延时分为四个部分:IO接口链路延时、极控链路延时、阀控链路延时、子模块执行链路延时。每部分链路延时从其接收到信号开始,到发送信号到下级系统为止,每部分链路延时均可独立测试,延时测试的起点和终点信号均接入延时测量装置,确保测量的一致性。通过对直流输电系统整体及部分链路延时的测试,对后续延时的优化、控制的补偿起到至关重要的作用。
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