-
公开(公告)号:CN112968463A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110301528.2
申请日:2021-03-22
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: 本发明提供了一种能量路由器及其控制方法,装置包括并联变压器、串联变压器、第一端口、第二端口、第一交直流变换单元以及第二交直流变换单元;并联变压器的原边接第一端口,其副边接第一交直流变换单元的交流输入端;串联变压器的原边串联接入第一端口与第二端口之间,其副边接第二交直流变换单元的交流输入端,串联变压器原边并联旁路开关;第一交直流变换单元和第二交直流变换单元的直流侧并联之后接入第三端口。本发明所提供的技术方案,通过控制串联变压器的原边电压就可以调节第一端口和第二端口的潮流。同交流变‑直‑交的方式相比,调节相同功率的潮流,本方案的第一交直流变换单元和第二交直流变换单元的设备容量可以减少70%~90%。
-
公开(公告)号:CN112952845A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110235552.0
申请日:2021-03-03
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: 本申请提供一种含有变压器隔离的低频输电系统及其控制方法。所述含有变压器隔离的低频输电系统,包括三相工频系统,低频系统和交交变换器;包括第一隔离刀闸,连接交交变换器的三相工频端口;包括第二隔离刀闸,连接交交变换器的低频端口;还包括至少一个隔离变压器,位于第一隔离刀闸和三相工频系统之间或者位于第二隔离刀闸和低频系统之间。本申请通过改变隔离变压器的变比和位置,改变交交变换器两侧变换的电压,以适应不同电压等级和频率的交流系统,同时还能适时减少交交变换器每个链节的模块数量,降低系统成本。此外,本申请设置了隔离刀闸操作,可以将交交变换器处理为无功补偿设备,增加了设备的可用率。
-
公开(公告)号:CN112782609A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911084697.4
申请日:2019-11-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种混合直流输电系统故障处理系统及方法,所述混合直流输电系统的逆变侧采用模块化多电平换流器;故障处理系统包括直流电压采集模块、分量提取模块及主控模块;所述故障处理方法的步骤是:采集模块化多电平换流器两端的直流电压;提取直流电压中的基波分量和二次谐波分量;根据提取的基波分量和二次谐波分量,判断模块化多电平换流器是否发生短路故障,若确认模块化多电平换流器发生短路故障,则发出告警。此种技术方案能够有效解决模块化多电平换流器短路故障的识别问题,有效地保护模块化多电平换流器及其他设备的安全。
-
公开(公告)号:CN112582994A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011323404.6
申请日:2020-11-23
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: 本申请提供混合级联直流系统的直流过压控制方法及控制系统。所述混合级联直流系统包括整流侧和逆变侧,逆变侧包括串联连接的一组电流源型换流器和一组电压源型换流器,所述控制方法包括:混合级联直流系统过压时,生成电压源型换流器直流过压信号并发送给逆变侧电流源型换流器和整流侧;基于电压源型换流器直流过压信号,将逆变侧电流源型换流器的控制模式临时锁定为定直流电圧控制,避免进入定直流电流控制模式;基于电压源型换流器直流过压信号,计算整流侧功率减小值;将整流侧直流功率参考值降低整流侧功率减小值;当判断直流过压信号消除后,将整流侧直流功率参考值恢复正常值,逆变侧电流源型换流器控制模式解除临时锁定。
-
公开(公告)号:CN112582991A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910930007.6
申请日:2019-09-29
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种混合级联多端直流输电系统故障处理方法,所述故障处理方法包括:采集模块化多电平换流器输出的阀侧交流电流;提取阀侧交流电流的谐波分量,并判断模块化多电平换流器是否发生短路故障,若确认模块化多电平换流器发生短路故障,则闭锁模块化多电平换流器并跳开模块化多电平换流器所连接的交流进线断路器,合上模块化多电平换流器两端并联的旁通开关,当整流换流站检测到逆变换流站退出一个换流器后,退出串联的两个晶闸管换流器中的任一个。本发明能够有效解决模块化多电平换流器短路故障的识别问题,能够有效的解决混合换流器在线退出的难题,实现串联模块化多电平换流器的故障在线退出,更好的保护各设备的安全。
-
公开(公告)号:CN112086948A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010948626.0
申请日:2020-09-10
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: 本申请提供一种直流耗能装置及其控制方法。所述直流耗能装置包括串联连接的至少一个耗能子模块和至少一个耗能电阻,串联后一端连接高电位电极,另一端连接低电位电极,所述耗能子模块包括第一开关单元、第二开关单元、储能器件和限流单元,所述第一开关单元包括反向并联连接的第一可关断半导体器件和第一续流二极管;所述第二开关单元与所述第一开关单元同向串联连接,所述第二开关单元包括反向并联连接的第二可关断半导体器件和第二续流二极管,所述第二开关单元的两端作为所述耗能子模块的连接端子;所述限流单元与所述储能器件串联连接后与所述第一开关单元和第二开关单元的串联支路并联连接。
-
公开(公告)号:CN110535098A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910851170.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 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: H02H7/12 , H02H9/02 , G01R19/165
Abstract: 本发明提供一种柔性直流输电系统直流故障的保护方法,柔性直流输电系统主要有对称单极、双极2种拓扑。对称单极的柔性直流输电系统发生直流侧双极短路故障、双极柔性直流输电系统发生直流侧单极接地、单极对金属回线、双极短路等故障时,桥臂电流会远超换流阀半导体器件的额定电流值,为保护柔性直流输电系统中换流阀的半导体器件,本发明结合柔性直流输电系统的直流故障特征,采集桥臂电流,通过换流阀上、下桥臂电流大小、方向等判据,实现保护的快速动作,以完成闭锁换流阀,触发子模块晶闸管导通等动作逻辑,保护换流阀半导体器件。
-
公开(公告)号:CN106953349B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710286180.8
申请日:2017-04-27
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
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开一种柔性直流输电系统孤岛启动的方法,当与柔性直流换流站相连的交流电网区域内无交流电源时,柔性直流换流站需要以孤岛的模式启动运行。该孤岛模式采用双闭环控制,外环控制输出电压幅值和频率,内环控制输出电流。孤岛启动时,柔性直流输电控保系统产生的电压参考波输出幅值大小采用分段的模式,第一段参考波幅值从零或一定值Ux开始,按照速率αkV/s快速升至UakV,避免输出电压参考波较小时,采样电压和电流误差及谐波含量过大对控制系统的不利影响;第二段按照速率βkV/s升至UbkV,第三段按照速率γkV/s升至UckV,……,第N段按照速率εkV/s升至额定电压UNkV,从而实现柔性直流输电系统孤岛无扰动、无冲击启动。
-
公开(公告)号:CN106712248B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710029574.5
申请日:2017-01-16
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: H02J7/34
Abstract: 本发明公开一种子模块混合型换流器的充电方法,通过在充电过程中将全桥子模块由闭锁逐个变换为半闭锁的半控充电环节,在半桥子模块不受控阶段抬高半桥子模块电压达到半桥子模块自取能电源的启动工作点,从而提高子模块自取能电源的启动工作点,降低子模块自取能电源的设计难度。本发明还公开另外一种子模块混合型换流器的充电方法,通过在充电过程中将全桥子模块由闭锁逐个变换为旁路的半控充电环节,同样可以实现上述目标。
-
公开(公告)号:CN106374441B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610835248.9
申请日:2016-09-20
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: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种快速保护系统,包括三套相同的继电保护装置和至少一套三取二逻辑装置,每套继电保护装置分别与每套三取二逻辑装置相连且通过三取二逻辑装置进行保护动作出口,其特征在于,还包括与三取二逻辑装置数量相同的快速保护模块,所述快速保护模块从合并单元提取设定的若干个快速保护对应的电气量参数,当电气量参数满足至少一个快速保护的判定条件时,则进行保护动作出口。优选,所述三取二逻辑装置和快速保护模块均为两套。综合考虑继电保护系统的性能与成本,避免故障时保护动作延时或增加保护系统负载率的问题,提高保护系统的速动性、可靠性和稳定性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-