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公开(公告)号:CN118300167A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410386365.6
申请日:2024-04-01
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: H02J3/36 , H02J3/38 , H02M1/14 , H02M7/00 , H02M1/00 , H02M7/483 , H02B1/46 , H02B1/48 , H02B1/20 , H02B1/56 , H02B7/06
Abstract: 本发明提供的基于DRU‑MMC的海上换流站,位于海上换流站一层的阀厅;阀厅内布置有MMC换流器、与MMC换流器串联的DRU换流器、直流GIS和桥臂电抗器,且DRU换流器与MMC换流器的容量比为3:1;阀厅布置在海上换流站的右侧,且阀厅左侧在阀厅高度范围内的空间被自下而上分隔为三层,以分别布置第一辅助生产区、电缆夹层和66KV交流配电装置室;电缆间的上方设有变压厅,且变压厅内设有换流变压器、联接变压器、MMC阀侧配电装置和站用变室;采用大容量DRU换流器串联小容量MMC换流器的结构,既可以发挥DRU换流器轻量化低成本的优势,又可利用小容量MMC换流器实现谐波抑制与海上黑启动,有效降低整个阀厅的尺寸和重量,从而实现海上换流站的尺寸优化和重量优化。
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公开(公告)号:CN118187532A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410301301.1
申请日:2024-03-15
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了海上换流站技术领域的一种有人值守的柔性直流海上换流站,海上换流站为六层结构,一层布置有水工暖通设备;二层两侧分别布置有网侧GIS室和直流场,中部布置有生产辅助区;三层两侧分别为网侧GIS室上空和直流场上空,中部布置有直流场通风机房;四层两侧分别布置有高压电缆层和直流场上空,中部布置有设备区;五层左侧布置有阀侧GIS室和联接变室,右侧布置有阀厅;六层为阀厅上空并使海上换流站整体呈阶梯状。本发明采用联接变、阀厅上层布置和直流场下层布置的结构,配电装置互联采用高压电缆及气体绝缘GIL母线混合方式,以优化中层所需的夹层空间,充分利用中层剩余空间布置水工暖通设备,并实现运维人员生产及生活区域的布置。
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公开(公告)号:CN118017581B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410411841.5
申请日:2024-04-08
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种紧凑化布置的海上柔性直流换流站,包括多层换流平台、以及都布置在多层换流平台内的第一电缆层、第二电缆层、第一交流配电装置室、第二交流配电装置室、联接变室、正极阀厅、负极阀厅、正极直流场和负极直流场,正极阀厅和负极阀厅内都设有IGCT换流阀;正极阀厅和负极阀厅垂直正对叠设;正极直流场和负极直流场垂直正对叠设,正极直流场紧邻正极阀厅布置,负极直流场紧邻负极阀厅布置。本申请基于IGCT换流阀的小型化特点,能实现阀厅和直流场同层布置、阀厅的正负极垂直叠放、以及直流场的正负极垂直叠放,充分利用高度空间实现海上柔性直流换流站的紧凑化布置,大幅缩减海上柔性直流换流站的平面尺寸,优化总体造价。
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公开(公告)号:CN117977669B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410389834.X
申请日:2024-04-02
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及海上风电技术领域,提供一种柔性直流海上换流站共用金属回线的输电系统,包括:多个柔性直流海上换流站,每个柔性直流海上换流站采用对称双极接线结构;多个陆上换流站,每个陆上换流站和对应的柔性直流海上换流站之间分别通过正极线海缆和负极线海缆相连;有且仅有一条总金属回线,总金属回线的汇集端连接于所述中性线汇集站,总金属回线的分散端延伸至其中一个陆上换流站附近的海岸线处,总金属回线的分散端被划分成多条中性分支线,所有中性分支线与所有陆上换流站一一对应相连。本发明能够大幅度降低中性线海缆的总体成本,并且在直流侧发生单极故障时仍具备一半功率输送能力。
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公开(公告)号:CN117967108B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410390854.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种百万千瓦级别330kV紧凑型海上升压站,所述百万千瓦级别330kV紧凑型海上升压站自下而上具有第一层、第二层、以及第三层的结构,包括三台330kV主变压器、330kV配电装置、三台330kV高压并联电抗器、72.5kV配电装置、两台66kV站用变压器、三套66kV接地变压器和接地电阻成套装置、以及若干个辅助生产房间。本发明提高了海上升压站的空间利用率,布置方案同时适用于浮托法安装和船机吊装安装方法两种、无需调整布置,有效降低了海上升压站的建造成本。本发明中设置有330kV高压并联电抗器,既能抑制系统过电压,又能平衡海缆的容性充电功率,提高海缆的输送容量。
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公开(公告)号:CN118036289A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410170283.8
申请日:2024-02-06
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Inventor: 魏务卿 , 石明 , 李青芯 , 童帆 , 邹家勇 , 刘津濂 , 魏忠 , 王德友 , 马文明 , 罗琴 , 刘愉 , 王秋源 , 刘佳 , 魏元朝 , 曹传宇 , 贺露露 , 南天歌
IPC: G06F30/20 , H04L67/10 , G06F111/02 , G06F113/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供的一种异步仿真的数据传输方法、装置、电子设备及介质,所述方法包括:按照气动机械仿真子系统、电磁暂态仿真子系统时间戳的先后分为两种模式对机械转矩、电磁转矩和机械转速进行处理,以达到两个子系统仿真时刻的同步后,再通过数据传输接口进行仿真结果的交互。本发明通过数据离散化处理,在不改变物理域计算周期的情况下,实现了大小仿真步长多物理域耦合场景下的异步仿真,同时还改善了因数据交互错位导致的模型发散的问题,增加风机联合仿真大模型的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN117709033A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311698928.7
申请日:2023-12-11
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明实施例涉及一种降低网损的电力系统耦合网络布局优化方法及装置,所述方法包括步骤:建立电力系统耦合网络的网络模型,所述网络模型包括至少一个发电机节点、至少一个负荷节点和变压器节点;计算所述网络模型的网络参数,所述网络参数包括节点度、聚类系数、最短路径、介数中心性和接近中心性;基于所述网络参数对所述电力系统耦合网络进行能量流动分析;基于所述能量流动分析的结果对电力系统耦合网络进行布局调整。本发明实施例提供的技术方案,通过建立电力系统耦合网络的网络模型对耦合网络的结构和能量流动情况进行分析,基于分析的结构对电力系统耦合网络进行布局调整,从而极大降低了网络损耗,提高了能源的利用效率。
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公开(公告)号:CN117614073A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311651872.X
申请日:2023-12-04
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及一种基于储能PCS拓扑结构的控制方法及系统,所述控制方法包括:获取各电池充放电单元的当前SOC值;依据各电池充放电单元的当前SOC值和预设第一SOC阈值,对各电池充放电单元进行充电或者放电操作;获取各电池充放电单元的当前电池内阻值、温度值和容量值,依据当前电池内阻值、温度值和容量值计算各电池充放电单元的损耗参数;依据各电池充放电单元的损耗参数设置各电池充放电单元的控制电压和起始SOC值;依据各电池充放电单元的控制电压和起始SOC值,控制所述储能PCS模块的工作状态。本发明实施例提供的技术方案,利用储能单元的监测数据制定控制策略,提高了储能单元的工作效率。
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公开(公告)号:CN116192020B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211626854.1
申请日:2022-12-16
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种光伏板安装平台,包括安装板和收纳支架,安装板用于安装光伏板,安装板成对设置且可贴合叠放,安装板设置在收纳支架上;对折贴合的安装板可叠放,且随收纳支架收缩而不干涉;应用后,得到一种水上光伏发电平台,实现光伏板贴合折叠,随收纳支架收纳收缩时候,贴合的光伏板可以叠放。
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公开(公告)号:CN117200342A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311145124.4
申请日:2023-09-06
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种跨时间尺度的风光储一体化运行方法、系统、介质及装置,包括:采集风光储一体化基础数据;基于所述风光储一体化基础数据构建混合整数非线性规划模型;基于所述混合整数非线性规划模型计算某时间段内的风光储一体化出力数据。本申请能够通过采用一定运行策略及方法,采用“优化新能源+储能运行”模式,在原有风、光出力大最大化的优化目标基础上,同时考虑风光储总出力平滑目标,通过跨时间尺度运行策略,形成更加平滑的电源出力曲线;从而达到在一定程度上缓解公网调峰和容量支撑压力的目的,实现风、光、储协同优化。
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