[发明专利]用于高压直流输电系统的绝缘设计的设备和方法有效
申请号: | 201510239071.1 | 申请日: | 2015-05-12 |
公开(公告)号: | CN105098814B | 公开(公告)日: | 2017-10-27 |
发明(设计)人: | 崔用吉 | 申请(专利权)人: | LS产电株式会社 |
主分类号: | H02J3/36 | 分类号: | H02J3/36 |
代理公司: | 北京金信知识产权代理有限公司11225 | 代理人: | 黄威,徐爱萍 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 高压 直流 输电 系统 绝缘 设计 设备 方法 | ||
技术领域
本公开涉及一种高压直流(HVDC)输电系统。特别是,本公开涉及一种用于高压直流输电系统的绝缘设计的方法。
背景技术
高压直流输电系统可经由高压直流(DC)把电力传输到远方。
一般地,高压直流输电系统可通过使用架空线或海底电缆传输电力。
高压直流输电系统由于诸如投资成本较少、线缆长度无限制以及输电损耗较少的优势,而被广泛地应用。
由于高压直流输电系统经由高压直流传输电力,所以绝缘设计的重要性非常高。在根据现有技术的绝缘设计的方法中,环境因素和污染程度会乘以固定值。根据上述方法,每当系统改变都必须再次执行计算,且高压直流输电系统的设计值不会在绝缘设计中反映出来。特别是,当应用于实际系统时,存在为每个部分和电压波动重新设计绝缘的麻烦过程。
发明内容
实施例提供一种绝缘设计的设备和方法,其为绝缘设计提供便利并且消除设计中的不便。
在一个实施例中,一种用于绝缘设计的设备,其执行高压直流(HVDC)输电系统的绝缘设计,所述设备包括:第一绝缘建模单元,其基于HVDC输电系统的过电压和额定电压对HVDC输电系统建模,以产生HVDC输电系统的绝缘基本模型;绝缘水平计算单元,其执行绝缘基本模型的绝缘计算以确定适合于执行HVDC输电系统的绝缘基本模型的功能的绝缘配合耐受电压(insulation cooperation withstanding voltage);第二绝缘建模单元,其基于绝缘配合耐受电压来修正HVDC输电系统的绝缘基本模型,从而产生HVDC输电系统的绝缘模型;以及额定绝缘水平计算单元,其计算满足HVDC输电系统的绝缘模型的基准耐受电压的额定绝缘水平。
在下面的描述和附图中列出了一个或多个实施例的细节。其他特征通过描述和附图以及通过权利要求将是显而易见的。
附图说明
图1为根据实施例的高压直流(HVDC)输电系统的视图。
图2为根据实施例的单极型HVDC输电系统的视图。
图3为根据实施例的双极型HVDC输电系统的视图。
图4为示出根据实施例的变压器与三相阀桥之间的连接的视图。
图5为示出根据实施例的用于HVDC输电系统的绝缘设计的设备的框图。
图6为示出根据实施例的HVDC输电系统的绝缘设计设备的运行方法的流程图。
具体实施方式
现在将对本公开中的实施例进行详细论述,本公开的示例被示出在附图中。
将参照附图详细描述根据实施例的用于电动车辆的电动装置。然而,本发明可以以多种不同形式体现,并且不应被解释为限于这里所列出的实施例;而是,包括在其他逆向发明或者落入本公开的精神和范围内的替代实施例,可以通过添加、更改和改变而容易地得到,并且将向本领域技术人员充分表达本发明的构思。
以下,将参照附图对本公开的实施例做更为详细的描述。此外,为了描述方便而使用了诸如“部”、“模块”和“单元”的术语,并且他们本身并不具有不同的含义或功能。
图1为根据实施例的高压直流(HVDC)输电系统的视图。
参照图1,根据实施例的HVDC输电系统100包括发电部101、传输侧交流电(AC)部110、传输侧变换部103、直流(DC)电传输部140、用户侧直流变换部105、用户侧交流电部170、用户部180以及控制部190。传输侧直流变换部103包括传输侧变压器部120和传输侧交流-直流转换器部130。用户侧直流变换部105包括用户侧直流-交流转换器部150以及用户侧变压器部160。
发电部101产生三相交流电力。发电部101可以包括多个发电厂。
传输侧交流电部110将发电部101产生的三相交流电力传输到直流变电站,直流变电站包括传输侧变压器部120和传输侧交流-直流转换器部130。
传输侧变压器部120将传输侧交流电部110与传输侧交流-直流转换器部130和直流电传输部140隔开。
传输侧交流-直流转换器部130将对应于传输侧变压器部120的输出的三相交流电转换为直流电。
直流电传输部140将传输侧直流电传送到用户侧。
用户侧直流-交流转换器部150将由直流电传输部140传输来的直流电转换为三相交流电。
用户侧变压器部160将用户侧交流电部170与用户侧直流-交流转换器部150和直流电传输部140隔开。
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