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公开(公告)号:CN119134364A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411356472.0
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提出一种柔性直流输电系统中能耗装置的控制方法及装置,适用于海上风电技术领域,可以有效提高直流发电系统的故障穿越能力和运行稳定性。该柔性斩波式直流耗能装置低频控制方法包括:获取直流发电系统的母线电压和母线电流,母线电压和母线电流用于确定直流发电系统的盈余功率,盈余功率为直流发电系统的输出功率与交流系统的输入功率之间的差值;根据直流发电系统的盈余功率和母线电压,确定直流耗能装置中的耗能阀开关信号的占空比;根据耗能阀开关信号的占空比,确定直流耗能装置的投切策略,投切策略用于投入或切出直流耗能装置,消耗盈余功率。
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公开(公告)号:CN119853418A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411889215.3
申请日:2024-12-20
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司 , 清华大学
Abstract: 本公开属于特高压柔性直流输电技术领域,提供了一种基于IGCT器件的换流阀半桥装置。通过设置于半桥装置机构中部的半桥阀串单元;半桥阀串单元的下端、左端两侧及上端为框架单元与两个支撑电容固定连接,形成半桥装置的整体外框结构;半桥阀串单元的中部上端为电源单元,半桥阀串单元下端设置有空冷阳极电抗且空冷阳极电抗设置在框架单元内。由此可知,本公开实施例能够解决核心器件成本高及核心器件不可替代的问题,提升了换流阀的经济性;开发了耐受瞬时大电流冲击的空冷阳极电抗器,能够有效的解决耐受瞬时大电流冲击的问题。
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公开(公告)号:CN119358215A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411356471.6
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司 , 清华大学
Abstract: 本公开实施例涉及直流输电技术领域,公开了一种直流耗能装置的限流电抗器电气参数设计方法,所述方法包括:确定电流变化率参考值k;获取开关模块导通过程中,耗能装置主回路的电流平均变化率r1和电流瞬时变化率r2;根据电流变化率参考值k、电流平均变化率r1和电流瞬时变化率r2,计算限流电抗器电感值的范围;分析开关模块关断过程,基于限流电抗器电感值的范围计算限流电抗器目标电感值。本公开的示例性实施例,根据柔性斩波式直流耗能装置的工作特性,确定了限流电抗器的具体参数,解决了现有技术中难以设计柔性斩波式直流耗能装置限流电抗器的电气参数的问题。
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公开(公告)号:CN118962214A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411143455.9
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司
IPC: G01R15/20
Abstract: 一种可移动式测量装置,包括测量装置主体,主体内部包括:开关电源、采集板、空气断路器、接线端子、霍尔电流传感器、铜排支撑件和铜排;其中,开关电源和采集板固定设置于主体内部侧衬板上;空气断路器和接线端子固定设置于主体内部侧横梁上;霍尔电流传感器和铜排支撑件固定设置于主体内部底板上,铜排支撑件支撑铜排;采集板采集并处理霍尔电流传感器测试数据,直接输出光信号形式的测试结果。本发明的一种可移动式测量装置解决了搭建测量回路及采集回路繁琐易错的问题,组装方便可拆卸,操作简单,安全可靠,组装试验回路过程快速,测量稳定。
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公开(公告)号:CN221529626U
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202323334516.3
申请日:2023-12-07
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司
IPC: H01F27/06
Abstract: 本实用新型涉及一种直流变压器的整体支撑结构,包括:下部支撑框架,所述下部支撑框架布置于整体支撑结构下部,用于支撑直流变压器低压侧本体;上部支撑框架,所述上部支撑框架布置于整体支撑结构上部,用于支撑直流变压器高压侧本体;底部支座,布置于下部支撑框架底部,用于支撑直流变压器整体支撑结构;过度支座,布置于下部支撑框架与上部支撑框架之间,用于支撑上部支撑框架。本实用新型的用于直流变压器的整体支撑结构设计为双层布置,空间利用合理,解决了直流变压器占地面积较大的问题,本实用新型结构简单,安全可靠,保证直流变压器减小占地面积的同时,运行安全,稳定。
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公开(公告)号:CN220527897U
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202321593867.3
申请日:2023-06-21
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 一种新型四象限功率模块结构,包括:功率模块组件和电容组件,其中功率模块组件包括外部框架、二极管串、IGCT串、阳极电抗、单元控制器和水冷管路;外部框架包括第一框架焊接、第二框架焊接、环氧支撑梁和面板;其中二极管串、IGCT串分别与第一框架焊接件通过M10螺栓进行连接,二极管串与IGCT串之间通过铜排进行连接;阳极电抗通过铜排连接二极管串的散热器;单元控制器位于所述功率模块结构前侧,单元控制器的板卡指示灯朝向前侧;所述电容组件包括电容铜排一、电容铜排二和片状模塑料材质的绝缘隔板,本实用新型布局合理通过环氧支撑梁和水冷管路解决了模块内部元件发热以及金属框架发热的问题。
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公开(公告)号:CN220896359U
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202322754072.2
申请日:2023-10-13
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司
IPC: H02J7/00 , H01M10/42 , H01M50/244 , H01M50/251 , H01M50/204 , H05K7/14
Abstract: 一种四象限集装箱功率调节装置,包括集装箱、功率单元、铜排、电抗和电容;集装箱内部设有功率单元,功率单元包括第一电抗、第二电抗、第三电抗、第一电容、第二电容和功率模块;第一电抗与第一电容、第二电抗连接;第三电抗与第二电抗通过第七铜排连接;第八铜排与第二电抗连接;第九铜排一端连接第三电抗,另一端连接第十铜排一端,第十铜排另一端连接第十一铜排一端,第十一铜排另一端连接功率模块正极;第二电容的两端与功率模块正负极相连,第二电容连接第四铜排,第四铜排、第五铜排、第六铜排和第十三铜排串联,第十三铜排与第一电容相连。该装置布局紧凑合理,有效控制因为电池失火导致的火势不可控制,将功率调节装置共同烧毁的问题。
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公开(公告)号:CN107393704A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710551638.8
申请日:2017-07-07
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
CPC classification number: H01F27/34 , H01F27/402
Abstract: 本发明涉及一种±1100kV户内布置干式空心平波电抗器均压装置,包括电抗器器身(3)、避雷针(14)和支撑体系(10),所述电抗器器身(3)和支撑体系(10)上共布置有七圈分段式均压环;所述避雷针(14)上布置有多层圆环式均压环。本发明采用了多圈分段式均压环和多个圆环式均压环的配置结构,配置合理,并通过了仿真计算和试验验证,可以最大限度的实现电场分布均匀性,有效降低±1100kV户内布置干式空心平波电抗器的表面电场强度,有效抑制±1100kV户内布置干式空心平波电抗器端部和支柱绝缘子高压侧的电晕及电蚀损,解决了系统电压增大后的±1100kV户内布置干式空心平波电抗器金属端架的尖端产生电晕放电问题,进而解决了可听噪声和无线电干扰等环境问题。
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公开(公告)号:CN106405269A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610702593.5
申请日:2016-08-22
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 北京电力设备总厂有限公司 , 国网河北省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种干式空心电抗器的低温性能检测方法,干式空心电抗器试品包括至少一个绕组包封,绕组包封包括:绕制的导线,在导线外部绕制的绝缘材料,以及在导线与绝缘材料之间布置的应力片。检测方法包括:建立用于对干式空心电抗器试品进行低温性能检测的连通回路,包括:调压器、试验变压器、高压开关、补偿电容器、干式空心电抗器试品以及低温试验箱,调压器与试验变压器相连,高压开关与试验变压器、补偿电容器以及干式空心电抗器试品组成检测回路,通过高压开关的闭合或断开控制检测回路的导通或截止。本发明采用新的干式空心电抗器进行低温性能试验,可实现在现场环境温度和运行状况相近条件下进行干式空心电抗器低温性能试验。
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公开(公告)号:CN106024338A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610526173.6
申请日:2016-07-05
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
IPC: H01F27/34
CPC classification number: H01F27/34
Abstract: 本发明提供一种干式空心电抗器及其均流电极,该干式空心电抗器用均流电极包括:铝板,呈条状,并且在长度方向上呈弧形,一侧边缘设有槽口;铝导线,一端焊接于所述铝板上。本发明采用下端部加装均流电极方式,避免电抗器在污湿条件下漏电起痕、汇流铝排附近形成过大泄露电流集中现象,降低端部表面放电风险。
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