RU2518163C2 - Конфигурации модульной многоуровневой подводной энергетической установки - Google Patents

Конфигурации модульной многоуровневой подводной энергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2518163C2
RU2518163C2 RU2009145979/07A RU2009145979A RU2518163C2 RU 2518163 C2 RU2518163 C2 RU 2518163C2 RU 2009145979/07 A RU2009145979/07 A RU 2009145979/07A RU 2009145979 A RU2009145979 A RU 2009145979A RU 2518163 C2 RU2518163 C2 RU 2518163C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
modular
power supply
underwater
receiving end
Prior art date
Application number
RU2009145979/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009145979A (ru
Inventor
Ричард С ЖАНГ
Раджиб ДАТТА
Кристоф Мартин ЗИЛЕР
МАНГЕЛЛ Джозеф СОНГ
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU2009145979A publication Critical patent/RU2009145979A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2518163C2 publication Critical patent/RU2518163C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • H02J3/20Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks in long overhead lines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B7/00Enclosed substations, e.g. compact substations
    • H02B7/06Distribution substations, e.g. for urban network
    • H02B7/08Underground substations
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between ac networks via a high-tension dc link
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/12Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в энергоснабжающих установках, подающих энергию токоприемникам, расположенным вдали от берега и под поверхностью моря. Техническим результатом является повышение эффективности подачи электроэнергии, надежности/технологичности, коэффициента полезного действия и удельной мощности. Подводная энергоснабжающая установка (10) содержит набор сборочных элементов (12), (13) модульных преобразователей электроэнергии, которые расположены как на стороне источника (20) питания, так и на стороне подводного токоприемника (30), объединены и взаимосвязаны с обеспечением удовлетворения требованиям расширения участка эксплуатации и конфигураций токоприемников. Указанная энергоснабжающая установка (10) содержит линию/шину (14) передачи, которая выполнена с возможностью переноса электроэнергии постоянного тока высокого или среднего напряжения от расположенных на берегу средств обеспечения или расположенного на верхней стороне источника (20) питания к набору подводных модулей (18) токоприемника. Конфигурация многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии на подводной стороне подводной энергоснабжающей установки (10) симметрична конфигурации многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии на береговой/верхней стороне подводной энергоснабжающей установки (10). 9 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Приоритет данной заявки заявляется согласно §119 раздела 35 Кодекса законов США по дате подачи предварительной заявки на патент США №61/119,490, поданной 3 декабря 2006 г. Ричардом С.Жангом и др.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение относится в целом к энергоснабжающим установкам, подающим энергию к токоприемникам, расположенным вдали от берега и под поверхностью моря, по шине передачи постоянного тока. Как принимающий конец, так и посылающий конец электрической шины передачи постоянного тока содержат модульные многоуровневые преобразователи электроэнергии с симметричной структурой. Конфигурация преобразователей принимающего конца может перестраиваться в зависимости от требований расширения участка эксплуатации, а также от типов и конфигураций указанных токоприемников.
Существует растущая промышленная необходимость в более эффективной подаче электроэнергии при пониженной стоимости и более высокой надежности/технологичности, коэффициенте полезного действия и удельной мощности от источников, расположенных на берегу или находящихся вдали от берега, к токоприемникам на дне моря или в местах, удаленных от берега, или, наоборот, при обратном направлении потока мощности в случае удаленных от берега электрогенерирующих контуров. Такая растущая необходимость обусловлена применением электрификации в различных областях, таких как подводная переработка в нефтяной и газовой промышленностях и морская ветроэнергетика.
В частности, тенденциями в подводной переработке в нефтяной и газовой промышленностях являются: (1) рост числа токоприемников, таких как электроприводы и двигатели, приводящие в действие насосы и компрессоры для подводной переработки, подводные электронные средства управления и связи, электрические устройства нагрева трубопроводов, устройства подачи электроэнергии для сепараторов/коагуляторов, (2) более высокие мощности - в диапазоне от киловатт до почти 100 МВт на проект, (3) более значительные расстояния - от десятков километров до 100~600 км и (4) более значительная глубина воды - от 1 км до 3 км.
Для обслуживания большого количества нагрузок или токоприемников, распределенных в районе под поверхностью моря и удаленных от берега на большое или малое расстояние, обычно требуется передавать электроэнергию от источников питания, расположенных на берегу или на удаленной от берега платформе, к подводным или удаленным от берега подстанциям по передающей энергию шине, а затем распределять ее между токоприемниками с помощью распределяющих энергию шин. В некоторых случаях недавно открытые месторождения нефти и газа, содержащие токоприемники электроэнергии, необходимо подключить к уже установленной близлежащей инфраструктуре для генерации/передачи/распределения энергии.
Конфигурация установок, обеспечивающих передачу и распределение электроэнергии к токоприемникам, расположенным как под водой, так и вдали от берега, очень важна, начиная от выбора переменного тока или постоянного тока для передачи и распределения электроэнергии и заканчивая выбором уровня напряжения для передачи и распределения и топологической структурой установки. Все это существенно влияет на стоимость установки, надежность/технологичность, сложность установки, производительность и удельную мощность. Например, подводные или удаленные от берега кабели для передачи электроэнергии обычно составляют преобладающую часть общей стоимости установки. По сравнению с трехфазной передачей электроэнергии переменного тока при передаче электроэнергии постоянного тока уменьшается число и вес кабелей, что обеспечивает возможность снижения стоимости материалов и установки. Более высокое напряжение при передаче/распределении электроэнергии снижает потери в кабеле и, следовательно, приводит к повышению эффективности и снижению стоимости кабеля. Однако токоприемники могут нуждаться в среднем или низком напряжении, и для преобразования напряжения передачи/распределения до уровня напряжения, необходимого токоприемнику, может потребоваться дополнительный каскад преобразования электроэнергии. Оптимальная конфигурация установки приводит к значительному уменьшению ее сложности и стоимости. Подводные соединители, такие как соединители сухого размыкания и влажного размыкания, а также способность безотказной работы оказывают огромное влияние на надежность и технологичность установки. Конфигурации установок, обеспечивающие возможность уменьшения числа подводных соединителей и безотказную работу, имеют наибольшее значение для долговременной надежной работы в подводных и морских областях.
Трехфазная передача и распределение электроэнергии переменного тока с частотой 50/60 Гц является хорошо изученной технологией. Однако она имеет непреодолимые ограничения, проявляющиеся при использовании под водой или вдали от берега при большом расстоянии и высокой мощности, или даже при использовании на коротком расстоянии, но при ограниченных запасах мощности источника питания. Из-за наличия емкостного сопротивления кабеля существует необходимость в подведении значительной реактивной мощности от источника питания и ее передаче по кабелю в дополнение к активной электроэнергии, требующейся для нагрузок. Это приводит к росту потерь в кабеле, повышению требований по номинальному току, увеличению размеров и стоимости кабелей и росту потерь напряжения по длине кабеля. Эти проблемы обостряются в случае большого расстояния и высокой передаваемой мощности при выполнении подводных нефтяных и газовых проектов. Даже при передаче/распределении электроэнергии на коротких расстояниях эти проблемы все еще существуют в тех областях применения, где источник питания имеет ограниченный запас мощности. Например, для токоприемников, которые подключены к существующей электроэнергетической инфраструктуре на удаленной от берега платформе с ограниченным запасом мощности, относительно большая величина реактивной мощности может вызвать проблемы, связанные со стабильностью энергетической установки, или превысить пределы номинальных токов источника питания.
Ограничения передачи и распределения электроэнергии переменного тока с частотой 50/60 Гц могут быть снижены путем уменьшения частоты переменного тока, например, до 16 2/3 Гц с уменьшением, таким образом, величины реактивной мощности при том же емкостном сопротивлении кабеля. Однако это решение осуществляется за счет пропорционального увеличения размера магнитных компонентов, таких как трансформаторы. При высоких мощностях увеличение размера и веса становится чрезмерным.
Линия передачи и распределения постоянного тока может существенно преодолеть возникающие при подаче электроэнергии емкостное сопротивление кабеля и проблемы, связанные с реактивной мощностью, а высокое напряжение дополнительно снизит потери при передаче и распределении электроэнергии. Существующая технология высоких напряжений постоянного тока использует простую двухуровневую конфигурацию цепи и основывается на последовательных соединениях большого количества специальных переключателей электроэнергии, таких как биполярные транзисторы с изолированным затвором в пластмассовом плоском корпусе и тиристоры, для обеспечения высоких допустимых напряжений при преобразовании электроэнергии. Вследствие переключения высокого напряжения с помощью двухуровневой цепи требуются большие фильтры, обеспечивающие выравнивание на входе и выходе. Такие специальные переключатели мощности (клапаны) и большие фильтры делают существующую технологию высоких напряжений постоянного тока дорогостоящей и громоздкой для применения под водой.
В альтернативной технологии постоянного тока высокого или среднего напряжения выполняют сборку шины передачи или распределения постоянного тока из некоторого количества сборочных элементов модульного преобразователя электроэнергии. Поскольку такие сборочные элементы могут быть выполнены так же, как в случае других стандартных применений приводов, то модульная многоуровневая технология постоянного тока обеспечивает возможность значительного снижения стоимости и высокую надежность. Кроме того, подавление гармоник на стороне переменного тока может быть достигнуто с помощью средств управления, предназначенных для указанных модульных преобразователей, так что имеется возможность значительного уменьшения размеров фильтров при более низкой стоимости.
Существует необходимость в обращении к конфигурациям установок, которые основаны на шине передачи постоянного тока, сформированной модульными многоуровневыми преобразователями, для передачи и распределения электроэнергии при обслуживании большого количества токоприемников. Основными целями являются создание оптимальных энергоснабжающих установок, имеющих низкую сложность и стоимость, обеспечение высокой надежности/технологичности установки, высокой производительности и удельной мощности. Указанные установки направлены на использование в таких областях применения, где одна или несколько нагрузок большой или малой мощности нуждаются в обслуживании под водой или в открытом море, на большом или малом расстоянии и при высокой или низкой мощности.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Иллюстративный вариант выполнения данного изобретения содержит энергоснабжающую установку, содержащую источник питания переменного тока, выполненный с возможностью подачи электроэнергии к одному или нескольким токоприемникам переменного тока через шину передачи постоянного тока, которая содержит посылающий конец и принимающий конец, причем посылающий конец присоединен к одному набору модульных преобразователей электроэнергии, выполненных с конфигурацией многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии, а принимающий конец присоединен к другому набору модульных преобразователей электроэнергии, выполненных с конфигурацией многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии, при этом конфигурация многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии на принимающем конце симметрична конфигурации многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии на посылающем конце.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие характерные особенности, аспекты и преимущества изобретения очевидны из последующего подробного описания, при рассмотрении его совместно с прилагаемыми чертежами, на которых одинаковые элементы обозначены одинаковыми позициями и на которых:
фиг.1 изображает упрощенную схему, показывающую подводную энергоснабжающую установку со сборочными элементами многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии, расположенными как на береговой или верхней стороне, так и на подводной стороне установки в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения,
фиг.2 изображает упрощенную схему, показывающую традиционный подводный модуль преобразователя электроэнергии, используемый в уровне техники для подводной распределительной сети,
фиг.3 изображает упрощенную схему, показывающую подводный модуль преобразователя электроэнергии со встроенным обходным контуром, выполняющий регулирующие функции в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения и предназначенный для подводной распределительной сети,
фиг.4 изображает схему, показывающую набор конфигураций модульных многоуровневых подводных энергоснабжающих установок в соответствии с иллюстративными вариантами выполнения данного изобретения,
фиг.5 изображает пример подводной энергоснабжающей установки, в которой посылающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с многоуровневыми модульными преобразователями электроэнергии, а принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с обеспечением объединения набора токоприемников с линией передачи постоянного тока и которая соответствует конфигурации, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения,
фиг.6 изображает подробную схему принимающего конца линии передачи постоянного тока для подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания одной или нескольких промежуточных шин распределения постоянного тока с помощью одного или нескольких преобразователей переменного тока в постоянный, соединенных с соответствующими модульными преобразователями через последовательно включенные индуктивности, и которая соответствует одной конфигурации, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения,
фиг.7 изображает подробную схему подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания одной или нескольких промежуточных шин распределения постоянного тока с помощью одного или нескольких преобразователей переменного тока в постоянный, соединенных с соответствующими модульными преобразователями через один или несколько трансформаторов гальванической развязки, и которая соответствует одной конфигурации, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения,
фиг.8 изображает подробную схему принимающего конца подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания одной или нескольких промежуточных шин распределения переменного тока с помощью одного или нескольких трансформаторов и которая соответствует одной конфигурации, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения,
фиг.9 изображает подробную схему принимающего конца подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания: 1) одной или нескольких промежуточных шин распределения постоянного тока без развязки или с развязкой через один или несколько развязывающих трансформаторов, 2) одной или нескольких промежуточных шин распределения переменного тока с помощью одного или нескольких соответствующих трансформаторов и 3) одного или нескольких токоприемников, объединенных с линией передачи постоянного тока, и которая соответствует одной или нескольким конфигурациям, указанным на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения, и
фиг.10 изображает подробную схему принимающего конца подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания шины распределения переменного тока для управляющей мощности на принимающем конце линии передачи постоянного тока с гальванической развязкой и которая соответствует одной конфигурации, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения.
Несмотря на то что на описанных выше чертежах представлены альтернативные варианты выполнения, предусмотрены также другие варианты выполнения данного изобретения, как указано в описании. Во всех случаях в данном описании представлены варианты выполнения изобретения, приведенные только в качестве примера и не являющиеся ограничивающими. Специалистами в области техники могут быть созданы многие другие модификации и варианты выполнения, которые находятся в рамках объема и идеи данного изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Фиг.1 изображает упрощенную схему, показывающую подводную энергоснабжающую установку 10 со сборочными элементами 12, 13 многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии, расположенными как на верхней/береговой стороне, так и на подводной стороне указанной установки в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения. Указанная подводная энергоснабжающая установка 10 содержит линию/шину (кабель) 14 передачи постоянного тока, которая может быть кабелем постоянного тока среднего напряжения или кабелем постоянного тока высокого напряжения и которая выполнена с обеспечением передачи электроэнергии от модуля 16 питания верхней или береговой стороны по меньшей мере к одному подводному модулю 18 токоприемника. Как модуль 16 питания, так и подводный модуль 18 токоприемника могут содержать один или несколько соответствующих сборочных элементов 12, 13 многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии. Каждый из указанных сборочных элементов 12, 13 содержит модульный преобразователь электроэнергии, такой как преобразователь постоянного тока в переменный, преобразователь переменного тока, преобразователь постоянного тока или преобразователь переменного тока в постоянный, являющийся обычным для многих известных электроприводов. Таким образом, модуль 16 питания и подводный модуль 18 токоприемника не требуют выполняемых на заказ преобразователей электроэнергии для обеспечения соответствия требованиям расширения участка эксплуатации и разнообразных конфигураций подводных токоприемников, таких как, например, конфигурации, требующие высоких уровней электроизоляции.
Подводная энергоснабжающая установка 10 также содержит электрогенерирующую установку 20, которая может содержать, например, генератор 22, приводимый в действие турбиной 24 для обеспечения генерации мощности переменного тока. Указанная электрогенерирующая установка 20 дополнительно содержит один или несколько модулей 16 питания, каждый из которых может содержать набор стандартных промышленных модульных преобразователей 12 электроэнергии, соединенных и выполненных вместе с генератором 22 и турбиной 24 для обеспечения генерации постоянного тока среднего напряжения или постоянного тока высокого напряжения.
Подводная энергораспределительная установка 30 содержит один или несколько модулей 18 токоприемника, каждый из которых может содержать набор стандартных промышленных модульных преобразователей 13 электроэнергии, которые соединены и все вместе выполнены на подводной стороне модуля токоприемника установки с обеспечением генерации напряжений подводной распределительной установки в ответ на энергию передачи прямого тока со средним уровнем напряжения или с высоким уровнем напряжения, создаваемую электрогенерирующей установкой 20.
Взаимные соединения между стандартными модульными многоуровневыми преобразователями 12 электроэнергии, так же как и между модульными многоуровневыми преобразователями 13 электроэнергии и другими компонентами, описанными в данном документе, могут быть легко выполнены с обеспечением генерации средних напряжений передачи постоянного тока, высоких напряжений передачи постоянного тока и требуемых напряжений подводной распределительной установки исходя из требований расширения участка эксплуатации и электрических конфигураций подводных токоприемников, а также с обеспечением оптимизации, например, согласования между согласованными или несогласованными напряжениями передачи и распределения и напряжениями подводного модуля токоприемника.
Фиг.2 изображает упрощенную схему, показывающую традиционный подводный модуль 32 преобразователя электроэнергии. Можно видеть, что указанный традиционный подводный модуль 32 преобразователя также содержит коммутационное устройство 34, которое обеспечивает изоляцию модуля 32 преобразователя в случае нарушения его работы. Для снижения напряжения передачи переменного тока на выходе указанного коммутационного устройства 34 до уровня, который пригоден для подводных токоприемников, используется трансформатор 36. Для соединения коммутационного устройства 34 с указанным трансформатором 36 также требуется подводный соединитель 38, что является особенностью, которая отрицательно влияет на надежность подводной энергораспределительной сети. Можно видеть, что традиционный модуль 32 преобразователя содержит преобразователь 40 переменного тока в постоянный и преобразователь 42 постоянного тока в переменный.
Фиг.3 изображает подводный модуль 13 преобразователя электроэнергии со встроенными функциями развязки и регулирования в соответствии с конкретными вариантами выполнения изобретения. Модуль 13 преобразователя электроэнергии может использоваться с помощью подводной энергораспределительной сети, которая содержит многоуровневые модули 13 преобразователя электроэнергии, имеющие встроенные функции развязки и регулирования и, как можно видеть, намного более простую конфигурацию, чем модуль 32 преобразователя. Модуль 13 преобразователя электроэнергии не требует, например, наличия каскада 40, преобразующего переменный ток в постоянный, так как он работает в ответ на входное напряжение постоянного тока, что приводит к повышению общей надежности установки и снижению стоимости. Можно видеть, что модуль 13 преобразователя электроэнергии также содержит прерыватель 44 постоянного тока, который может быть выполнен, например, в качестве как регулятора напряжения, так и обходного переключателя. Указанный прерыватель 44 заменяет описанное выше коммутационное устройство 34 и служит для обеспечения обхода подводного модуля 13 преобразователя во время нарушения работы модуля 12 преобразователя. Прерыватель 44 может быть выполнен с обеспечением регулирования напряжения передачи шины постоянного тока для соответствующего модульного многоуровневого преобразователя 13 электроэнергии. Таким образом, прерыватель 44 устраняет необходимость в дополнительных подводных соединителях между указанными коммутационным устройством 34 и трансформатором 36 и между трансформатором 36 и подводным преобразователем 32 с обеспечением повышения надежности установки и снижения ее стоимости, как указано выше. Модуль 13 преобразователя электроэнергии является полностью резервирующим элементом с точки зрения того, что он продолжает функционировать даже тогда, когда работает только один из двух биполярных транзисторов с изолированным затвором части входного моста модуля 13 преобразователя, в соответствии с одним из аспектов изобретения.
В модуле 13 преобразователя, так же как и в других иллюстративных вариантах выполнения модулей преобразователей, описанных в данном документе, могут использоваться дополнительные фильтрующие элементы, например, катушки индуктивности. Эти дополнительные фильтрующие элементы не показаны на чертежах и не описаны подробно, так как они не являются обязательными для понимания новых принципов, описанных в данном документе. Чертежи, описанные в данном документе в связи с конкретным вариантом выполнения изобретения, упрощены для сохранения краткости и улучшения понимания этих новых принципов.
Фиг.4 изображает высокоуровневую схему, определяющую набор конфигураций 50 подводной энергоснабжающей установки, основанных на передаче прямого тока, в соответствии с иллюстративными вариантами выполнения данного изобретения. Каждая из конфигураций 50, основанных на передаче прямого тока, выполнена с использованием принципов симметричного модульного многоуровневого преобразователя, подробно описанных в данном документе. Эти модульные многоуровневые преобразователи обеспечивают средства для простого изменения конфигурации подводной энергоснабжающей установки с обеспечением удовлетворения или превышения ею требований расширения участка эксплуатации и поддержки разнообразных конфигураций электрических подводных токоприемников. Подводная энергоснабжающая установка 10 может потребоваться, например, для обеспечения решений, которые могут быть применены на малых или больших расстояниях передачи, для обеспечения выполнения расходных потребностей токоприемников большой или малой мощности и/или возможности работы с несогласованными напряжениями передачи/распределения и напряжениями подводных токоприемников.
Можно видеть, что в набор конфигураций 50 модульной многоуровневой подводной энергоснабжающей установки входят: 1) распределение постоянного тока с помощью встроенной установки 52 привода с регулируемой скоростью, в которой как напряжение передачи, так и напряжение распределения являются напряжениями постоянного тока, а модульные многоуровневые преобразователи встроены в подводные токоприемники, 2) установка 54, в которой как напряжение передачи, так и напряжение распределения являются напряжениями постоянного тока, и напряжения распределения не изолированы от напряжения передачи, 3) установка 56, в которой как напряжение передачи, так и напряжение распределения являются напряжениями постоянного тока, и напряжения распределения изолированы от передающей установки (то есть гальванически развязаны с помощью трансформатора), 4) установка 58, в которой напряжение передачи является напряжением постоянного тока, а напряжение распределения является развязанным напряжением переменного тока, и 5) установка 60, в которой напряжение передачи является напряжением постоянного тока, а к напряжениям распределения относятся как напряжение постоянного тока, так и напряжение переменного тока. Напряжения передачи в каждой из конфигураций 50 являются напряжениями передачи постоянного тока, что приводит к снижению стоимости передающего кабеля 14 по сравнению со стоимостью кабеля передачи переменного тока.
Фиг.5 изображает пример подводной энергоснабжающей установки 46, в которой посылающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с многоуровневыми модульными преобразователями электроэнергии, а принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с обеспечением объединения набора токоприемников с линией передачи постоянного тока и которая соответствует одной конфигурации, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения. Подводная энергоснабжающая установка 46 подходит для использования в случае, когда напряжение передачи/распределения по существу соответствует общим напряжениям потребителей, в соответствии с одним аспектом изобретения. Можно видеть, что конфигурация модульного многоуровневого преобразователя электроэнергии на подводной стороне симметрична конфигурации модульного многоуровневого преобразователя электроэнергии на береговой или верхней стороне установки 46.
Фиг.6 изображает подробную схему принимающего конца линии передачи постоянного тока для подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями 55 электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания одной или нескольких промежуточных шин 57 распределения постоянного тока с помощью одного или нескольких преобразователей 59 переменного тока в постоянный, соединенных с соответствующими модульными преобразователями 55 через последовательно включенные индуктивности 61, и которая соответствует одной конфигурации 54, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения. Указанные шины 57 распределения постоянного тока могут быть выполнены с использованием, например, радиальной или кольцевой структуры для обеспечения подачи энергии постоянного тока к одному или нескольким токоприемникам 63.
Фиг.7 изображает подробную схему посылающего и принимающего концов подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями 62 электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания одной или нескольких промежуточных шин 69 распределения постоянного тока для подачи электроэнергии постоянного тока к одному или нескольким токоприемникам 67 с помощью одного или нескольких преобразователей 71 переменного тока в постоянный, соединенных с соответствующими модульными преобразователями 62 через один или несколько трансформаторов 65 гальванической развязки, и которая соответствует одной конфигурации 56, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения. Конфигурация 56 установки подходит для использования в случае, когда общее напряжение передачи постоянного тока по существу не согласовано с общим напряжением подводного токоприемника. В этом случае напряжение в передающем каскаде снижается до напряжения распределительной установки с помощью развязывающих трансформаторов 65. Развязывающие трансформаторы 65 могут быть низкочастотными трансформаторами, трансформаторами средней частоты, высокочастотными трансформаторами или их сочетаниями в соответствии с конкретными вариантами выполнения изобретения. Низкими частотами могут быть, например, 16,7 Гц, 50 Гц или 60 Гц. Средние частоты могут лежать в диапазоне приблизительно между 200 Гц и 1 кГц. Высокие частоты могут лежать в диапазоне приблизительно между 5 кГц и 20 кГц. Однако данное изобретение не ограничено таким образом, и следует понимать, что и другие варианты выполнения, реализованные в соответствии с описанными в данном документе принципами, могут обеспечить применимые решения путем использования развязывающих трансформаторов, выполненных с обеспечением работы на любой одной или нескольких частотах в диапазоне приблизительно между 10 Гц и 20 кГц.
Электрогенерирующая установка 20, изображенная на фиг.1, подходит для использования в каждой из модульных многоуровневых электроснабжающих установок, которые описаны в данном документе и в которых электроэнергия может предоставляться, например, электрическим генератором 22, приводимым в действие турбиной 24. В соответствии с одним вариантом выполнения модуль 16 токоприемника береговой или верхней стороны содержит набор сборочных элементов 64 модульных выпрямителей переменного тока в постоянный, причем каждый выпрямитель 64 реагирует на пониженное напряжение генератора, переданное трансформатором, таким как трансформатор 66 с несколькими выходными обмотками. Каждый сборочный элемент 64 выпрямителя может быть, например, двухуровневым или трехуровневым выпрямителем, несмотря на то что для простоты изображен только двухуровневый выпрямитель. Каждый сборочный элемент 64 выпрямителя включен с обеспечением получения выходного сигнала, сдвинутого по фазе во времени. Каждый из указанных трансформаторов 66 работает с обеспечением получения выходного сигнала, пространственно сдвинутого по фазе относительно выходных сигналов оставшегося трансформатора. В сочетании эти сдвиги по фазе во времени и сдвиги по фазе в пространстве преимущественно действуют с обеспечением подавления гармонических составляющих, которые в противном случае появляются в напряжении передачи, напряжении распределения и/или в напряжении (напряжениях) токоприемников. Модуль 16 токоприемника верхней или береговой стороны может также содержать набор модулей 44 прерывателя, которые выполнены с обеспечением действия в качестве переключателей обходного контура, так что каждый модуль 44 прерывателя может обеспечить обход для соответствующего ему выпрямителя 64, если это необходимо вследствие нарушения работы указанного соответствующего выпрямителя 64.
Подводная часть конфигурации 56 модульной многоуровневой подводной установки подачи для энергии постоянного тока содержит набор модульных преобразователей 62 постоянного тока, выполненных с многоуровневой конфигурацией. Каждый модульный преобразователь 62 в случае нарушения его работы может быть обойден с помощью модуля 44 прерывателя. Можно видеть, что конфигурация модульного многоуровневого преобразователя на подводной стороне шины/линии 14 передачи постоянного тока симметрична конфигурации модульного многоуровневого преобразователя на береговой/верхней стороне указанной шины/линии 14.
Фиг.8 изображает подробную схему принимающего конца подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями 72 электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания одной или нескольких промежуточных шин 74 распределения переменного тока с помощью одного или нескольких трансформаторов 65 и которая соответствует одной конфигурации, обозначенной на фиг.4 номером 58 позиции, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения. Можно видеть, что каждый подводный токоприемник 68 имеет собственный привод 70 с регулируемой скоростью. Подводный модуль 18 токоприемника в одной конфигурации 58 содержит набор сборочных элементов 72 модульного преобразователя постоянного тока в переменный, которые соединены вместе с обеспечением генерации по меньшей мере одного напряжения переменного тока. Трансформаторы 65 обеспечивают развязку между принимающим концом 18 линии передачи постоянного тока и подводными токоприемниками 68, приводимыми в действие с помощью соответствующих приводов 70 с регулируемой скоростью.
Подводные трансформаторы 65 содержат набор трехфазных обмоток на первичной стороне и переключатели выходных обмоток на вторичной стороне в соответствии с конкретными аспектами изобретения. Эта особенность обеспечивает значительную гибкость по сравнению с известными подводными распределительными установками, поскольку переключателям выходных обмоток не приходится работать под нагрузкой и обеспечивать механизм, подстраивающий выходное напряжение (выходные напряжения) в зависимости от количества работающих последовательно включенных передающих модулей и в зависимости от количества подключенных подводных токоприемников 68. Подводные трансформаторы 65 могут быть включены параллельно или последовательно или соединены с помощью переключателя, например, для обеспечения перехода от параллельного соединения к последовательному и возможности работы с различными выходными напряжениями.
Фиг.9 изображает подробную схему принимающего конца подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями 76 электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания: 1) одной или нескольких промежуточных шин 77 распределения постоянного тока без развязки или с развязкой через один или несколько развязывающих трансформаторов 65, 2) одной или нескольких промежуточных шин 79 распределения переменного тока с помощью одного или нескольких соответствующих трансформаторов 65 и 3) одного или нескольких токоприемников 80, объединенных с линией передачи постоянного тока, и которая соответствует смешанной конфигурации, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения.
Конфигурация 60 установки содержит набор сборочных элементов 76 модульного преобразователя электроэнергии, которые могут быть объединены с обеспечением создания части 82 преобразователя постоянного тока в переменный модульного многоуровневого подводного модуля токоприемника и части 84 преобразователя постоянного тока модульного многоуровневого подводного модуля токоприемника. Преобразователи 76 постоянного тока в переменный могут быть выполнены вместе с элементом 61 индуктивности и выпрямительным устройством 78 для обеспечения генерации электроэнергии постоянного тока среднего или высокого напряжения для набора приводов 86 постоянного тока с регулируемой скоростью. Указанные преобразователи 76 также могут быть выполнены с обеспечением непосредственной генерации энергии переменного тока среднего или высокого напряжения для набора приводов 88 переменного тока с регулируемой скоростью. Часть 84 модульного преобразователя постоянного тока со встроенным трансформатором 65 может действовать в качестве ответвителя постоянного тока с обеспечением снижения высокого напряжения постоянного тока до уровня низкого напряжения постоянного тока, подходящего для использования с соответствующими подводными токоприемниками.
Фиг.10 изображает подробную схему принимающего конца подводной энергоснабжающей установки, в которой принимающий конец линии передачи постоянного тока выполнен с модульными многоуровневыми преобразователями 76 электроэнергии для обеспечения приема напряжения передачи постоянного тока и с обеспечением создания шины 92 распределения переменного тока для управляющей мощности на принимающем конце линии передачи постоянного тока с гальванической развязкой 65 и которая соответствует по меньшей мере одной конфигурации, указанной на фиг.4, в соответствии с одним вариантом выполнения изобретения.
Для всех подводных установок необходимы устройства управления. Подводные устройства управления могут состоять из дюжин или сотен маломощных потребителей, например, исполнительных механизмов с электроприводом, предназначенных для физического смещения клапанов. Передача энергии на дальние расстояния к подводным устройствам управления является сложным процессом, поскольку указанные токоприемники обычно требуют постоянного напряжения подводной электрической шины. Конфигурация многоуровневых преобразователей, изображенная на фиг.10, предлагает решение, обеспечивающее подачу управляющей мощности на расстояния более сотен километров надежным способом. Снабжаемые энергией токоприемники в целом являются низковольтными/маломощными (не обязательно токоприемниками с механическим приводом), и может иметься большое количество маломощных подводных токоприемников, обычно выполненных с возможностью питания переменным током, например, 400 В, 60 Гц.
В кратком описании, приведенном в данном документе, было описано несколько вариантов выполнения подводных энергоснабжающих установок. В этих вариантах выполнения подводных энергоснабжающих установок используются сборочные элементы модульных преобразователей электроэнергии, которые легко объединяются и выполняются на основе требований расширения участка эксплуатации и конфигураций токоприемников. Каждый вариант выполнения подводной энергоснабжающей установки может содержать шину/линию передачи постоянного тока, выполненную с обеспечением переноса электроэнергии от источника питания верхней или береговой стороны по меньшей мере к одному подводному модулю токоприемника. Электрогенерирующая установка, содержащая набор модульных преобразователей электроэнергии, которые объединены друг с другом и выполнены вместе с расположенным на верхней или береговой стороне источником питания, используется для обеспечения генерации электроэнергии постоянного тока среднего или высокого напряжения, которая переносится по шине/линии передачи постоянного тока. Подводная энергоснабжающая установка, содержащая набор модульных преобразователей электроэнергии, которые объединены друг с другом и выполнены вместе на подводной стороне токоприемника установки, генерирует требуемые напряжения подводной распределительной установки в ответ на энергию передачи постоянного тока среднего или высокого напряжения. Конфигурация многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии на подводной стороне подводной энергоснабжающей установки симметрична конфигурации многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии на береговой/верхней стороне подводной энергоснабжающей установки.
Несмотря на то что в данном документе изображены и описаны лишь некоторые характерные особенности изобретения, специалист в данной области техники может создать множество модификаций и изменений. Таким образом, следует понимать, что прилагаемая формула изобретения покрывает все такие модификации и изменения, как находящиеся в рамках идеи изобретения.
Перечень элементов
(10) Подводная энергоснабжающая установка
(12) Модульный преобразователь электроэнергии
(13) Модульный преобразователь электроэнергии
(14) Линия/шина/кабель передачи постоянного тока
(16) Расположенный на берегу модуль питания
(18) Подводный модуль токоприемника
(20) Электрогенерирующая установка
(22) Генератор
(24) Турбина
(30) Подводная энергораспределительная установка
(32) Традиционный модуль подводного преобразователя электроэнергии
(34) Традиционный модуль подводного коммутационного устройства
(36) Трансформатор
(40) Традиционный преобразователь переменного тока в постоянный ток модуля подводного преобразователя электроэнергии
(42) Традиционный преобразователь постоянного тока в переменный ток модуля подводного преобразователя электроэнергии
(44) Прерыватель постоянного тока
(46) Подводная энергораспределительная установка
(50) Конфигурации подводной энергораспределительной установки, основанные на передаче постоянного тока
(52) Распределение постоянного тока с помощью встроенного привода с регулируемой скоростью
(54) Установка, в которой как напряжение передачи, так и напряжение распределения являются напряжениями постоянного тока, и напряжения распределения не изолированы от напряжения передачи
(55) Модульный многоуровневый преобразователь (модульные многоуровневые преобразователи) электроэнергии
(56) Установка, в которой как напряжение передачи, так и напряжение распределения являются напряжениями постоянного тока, и напряжения распределения изолированы от передающей установки
(57) Промежуточная шина (промежуточные шины) постоянного тока
(58) Установка, в которой напряжение передачи является напряжением постоянного тока, а напряжение распределения является развязанным напряжением переменного тока
(59) Преобразователь (преобразователи) переменного тока в постоянный ток
(60) Установка, в которой напряжение передачи является напряжением постоянного тока, а к напряжениям распределения относятся как напряжения постоянного тока, так и напряжения переменного тока
(61) Последовательно включенная (включенные) индуктивность (индуктивности)
(62) Модульный многоуровневый преобразователь (модульные многоуровневые преобразователи) электроэнергии
(63) Токоприемник(-и)
(64) Сборочные элементы модульного выпрямителя переменного тока в постоянный
(65) Развязывающий трансформатор (развязывающие трансформаторы)
(66) Трансформатор(-ы) с несколькими выходными обмотками
(67) Токоприемник(-и)
(68) Подводный токоприемник (подводные токоприемники)
(69) Промежуточная шина (промежуточные шины) распределения постоянного тока
(70) Привод(-ы) подводного токоприемника с регулируемой скоростью
(71) Преобразователь (преобразователи) переменного тока в постоянный
(72) Модульный многоуровневый преобразователь (модульные многоуровневые преобразователи) электроэнергии
(74) Промежуточная шина (промежуточные шины) распределения переменного тока
(76) Модульный многоуровневый преобразователь (модульные многоуровневые преобразователи) электроэнергии
(77) Промежуточная шина (промежуточные шины) распределения постоянного тока
(78) Выпрямительное устройство (выпрямительные устройства)
(79) Промежуточная шина (промежуточные шины) распределения переменного тока
(80) Токоприемник(-и)
(82) Преобразователь (преобразователи) постоянного тока в переменный
(84) Преобразователь (преобразователи) постоянного тока
(86) Привод(-ы) постоянного тока с регулируемой скоростью
(88) Привод(-ы) переменного тока с регулируемой скоростью
(92) Шина распределения переменного тока

Claims (10)

1. Энергоснабжающая установка (10), содержащая источник (20) питания переменного тока, выполненный с возможностью подачи электроэнергии к одному или нескольким токоприемникам переменного тока через шину (14) передачи постоянного тока, которая содержит посылающий конец и принимающий конец, причем посылающий конец присоединен к одному набору модульных преобразователей (12) электроэнергии, выполненных с конфигурацией многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии, а принимающий конец присоединен к другому набору модульных преобразователей (13) электроэнергии, выполненных с конфигурацией многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии, при этом конфигурация указанного многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии на принимающем конце симметрична конфигурации указанного многоуровневого модульного преобразователя электроэнергии на посылающем конце.
2. Энергоснабжающая установка (10) по п.1, в которой один или несколько токоприемников переменного тока непосредственно присоединены к одному или нескольким соответствующим модульным преобразователям на принимающем конце.
3. Энергоснабжающая установка (10) по п.1, в которой один или несколько токоприемников переменного тока присоединены к одному или нескольким соответствующим модульным преобразователям (13) на принимающем конце с помощью по меньшей мере одного трансформатора.
4. Энергоснабжающая установка (10) по п.1, в которой конфигурация указанного модульного преобразователя электроэнергии на принимающем конце шины (14) передачи постоянного тока содержит каскад преобразования постоянного тока, выполненный с возможностью создания промежуточной шины распределения постоянного тока.
5. Энергоснабжающая установка (10) по п.4, в которой конфигурация указанного модульного преобразователя электроэнергии на принимающем конце шины (14) передачи постоянного тока дополнительно содержит каскад преобразования постоянного тока в переменный ток, выполненный с возможностью создания шины переменного тока.
6. Энергоснабжающая установка (10) по п.5, дополнительно содержащая каскад преобразования переменного тока в постоянный ток, присоединенный к выходу переменного тока указанного каскада преобразования постоянного тока в переменный ток.
7. Энергоснабжающая установка (10) по п.4, в которой указанный набор многоуровневых модульных преобразователей (13) электроэнергии на принимающем конце шины (14) передачи постоянного тока дополнительно содержит один или несколько преобразователей постоянного тока в переменный ток, присоединенных к промежуточной шине распределения постоянного тока и выполненных с возможностью приведения в действие одного или нескольких подводных токоприемников.
8. Энергоснабжающая установка (10) по п.1, в которой принимающий конец содержит:
- набор отделенных промежуточных шин распределения постоянного тока, каждая из которых содержит модульный преобразователь постоянного тока в переменный ток, выполненный вместе с соответствующим трансформатором и соответствующим выпрямляющим устройством для обеспечения создания соответствующей промежуточной шины постоянного тока, и
- промежуточную шину распределения переменного тока, содержащую один или несколько модульных преобразователей постоянного тока в переменный и соответствующие трансформаторы, выполненные с возможностью совместного создания промежуточной шины распределения переменного тока.
9. Энергоснабжающая установка (10) по п.1, в которой по меньшей мере один модульный преобразователь (13) на принимающем конце выполнен в качестве как преобразователя электроэнергии, так и встроенного привода с регулируемой скоростью для обеспечения управления соответствующим подводным токоприемником.
10. Энергоснабжающая установка (10) по п.1, в которой указанные многоуровневые модульные преобразователи (13) электроэнергии на принимающем конце выполнены для обеспечения возможности работы как с подводными токоприемниками постоянного тока среднего или высокого напряжения, так и с подводными токоприемниками переменного тока среднего или высокого напряжения.
RU2009145979/07A 2008-12-03 2009-12-02 Конфигурации модульной многоуровневой подводной энергетической установки RU2518163C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11949008P 2008-12-03 2008-12-03
US61/119,490 2008-12-03
US12/317,306 US8692408B2 (en) 2008-12-03 2008-12-22 Modular stacked subsea power system architectures
US12/317,306 2008-12-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009145979A RU2009145979A (ru) 2011-06-10
RU2518163C2 true RU2518163C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=42062048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009145979/07A RU2518163C2 (ru) 2008-12-03 2009-12-02 Конфигурации модульной многоуровневой подводной энергетической установки

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8692408B2 (ru)
EP (1) EP2194638A3 (ru)
JP (1) JP5627879B2 (ru)
KR (1) KR101655457B1 (ru)
CN (1) CN101753039B (ru)
CA (1) CA2686177A1 (ru)
RU (1) RU2518163C2 (ru)

Families Citing this family (120)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1908163A1 (en) * 2005-07-01 2008-04-09 Vestas Wind Systems A/S A variable rotor speed wind turbine, wind park, method of transmitting electric power and method of servicing or inspecting a variable rotor speed wind turbine
GB2443843B (en) 2006-11-14 2011-05-25 Statoil Asa Seafloor-following streamer
GB0722469D0 (en) 2007-11-16 2007-12-27 Statoil Asa Forming a geological model
GB0724847D0 (en) * 2007-12-20 2008-01-30 Statoilhydro Method of and apparatus for exploring a region below a surface of the earth
CN102349223B (zh) * 2009-03-11 2015-03-25 Abb技术有限公司 模块化的电压源变换器
US20100290261A1 (en) * 2009-05-17 2010-11-18 CapTech Development Corporation Machine, Computer Program Product And Method For Implementing An Improved Efficiency And Reduced Harmonic Distortion Inverter
EP2293407A1 (en) * 2009-09-08 2011-03-09 Converteam Technology Ltd Power transmission and distribution systems
GB2479200A (en) 2010-04-01 2011-10-05 Statoil Asa Interpolating pressure and/or vertical particle velocity data from multi-component marine seismic data including horizontal derivatives
US8757270B2 (en) * 2010-05-28 2014-06-24 Statoil Petroleum As Subsea hydrocarbon production system
CN103026603B (zh) * 2010-06-18 2016-04-13 阿尔斯通技术有限公司 用于hvdc传输和无功功率补偿的转换器
CN101882792B (zh) * 2010-06-30 2012-08-22 国家电网公司 一种用于特高压直流输电的接线方法及特高压换流站
US20150036256A1 (en) * 2010-07-30 2015-02-05 Exxon Mobil Upstream Research Company Method for Design of Subsea Electrical Substation and Power Distribution System
EP2606547A1 (en) * 2010-09-24 2013-06-26 Siemens Aktiengesellschaft Subsea dc transmission system
DE102010043176A1 (de) * 2010-10-29 2012-05-03 Converteam Gmbh Elektrische Schaltung zur Umwandlung elektrischer Energie zwischen einem dreiphasigen Stromnetz und einem einphasigen Stromnetz
US9450412B2 (en) * 2010-12-22 2016-09-20 General Electric Company Method and system for control power in remote DC power systems
CN102111077B (zh) * 2011-02-24 2013-12-11 丰汇新能源有限公司 充电电源系统
US8624431B2 (en) * 2011-02-26 2014-01-07 General Electric Company System and method for power sharing of front-end converters without communication link in a modular-stacked DC transmission system
CN102136725A (zh) * 2011-03-02 2011-07-27 荣信电力电子股份有限公司 一种轻型直流输电系统拓扑
US8743514B2 (en) * 2011-04-25 2014-06-03 General Electric Company HVDC power transmission with cable fault ride-through capability
CN102185277B (zh) * 2011-04-29 2013-09-18 深圳市行健自动化股份有限公司 海上电网优先脱扣控制方法及装置
US8624530B2 (en) 2011-06-14 2014-01-07 Baker Hughes Incorporated Systems and methods for transmission of electric power to downhole equipment
US8922054B2 (en) * 2011-07-31 2014-12-30 General Electric Company Distributed DC energy storage for supplying an intermittent subsea load
US20130033103A1 (en) * 2011-08-02 2013-02-07 Mcjunkin Samuel T Systems and Methods For Distributed Impedance Compensation In Subsea Power Distribution
US20130175958A1 (en) * 2011-08-04 2013-07-11 Samuel T. McJunkin Systems and methods for transmitting and/or utilizing hvdc power in a submarine environment
US9151131B2 (en) * 2011-08-16 2015-10-06 Zeitecs B.V. Power and control pod for a subsea artificial lift system
US8379416B1 (en) * 2011-08-29 2013-02-19 General Electric Company Power conversion system and method
FR2982092B1 (fr) * 2011-11-02 2015-01-02 Valeo Systemes De Controle Moteur Module de puissance et dispositif electrique pour l'alimentation et la charge combinees respectivement d'un accumulateur et d'un moteur
PL2592734T3 (pl) * 2011-11-14 2020-04-30 Vetco Gray Scandinavia As Osprzęt elektryczny oraz sposób eksploatacji maszyn obracających się z dużą prędkością
US8928259B2 (en) 2011-11-30 2015-01-06 General Electric Company Modular stacked DC architecture traction system and method of making same
US9143029B2 (en) * 2011-12-15 2015-09-22 General Electric Company System and method for power distribution
US9048694B2 (en) * 2012-02-01 2015-06-02 Abb Research Ltd DC connection scheme for windfarm with internal MVDC collection grid
US9300132B2 (en) 2012-02-02 2016-03-29 Abb Research Ltd Medium voltage DC collection system
US9013904B2 (en) * 2012-03-30 2015-04-21 General Electric Company System and method for DC power transmission
US9281666B2 (en) * 2012-04-28 2016-03-08 Schneider Electric Industries Sas Subsea electrical distribution system having redundant circuit breaker control and method for providing same
US9960602B2 (en) 2012-05-02 2018-05-01 The Aerospace Corporation Maximum power tracking among distributed power sources
US9325176B2 (en) * 2012-05-02 2016-04-26 The Aerospace Corporation Optimum power tracking for distributed power sources
US20130313906A1 (en) * 2012-05-23 2013-11-28 General Electric Company Remote load bypass system
CA2872466A1 (en) * 2012-06-15 2013-12-19 Exxonmobil Upstream Resarch Company System and method to control electrical power input to direct electric heat pipeline
US9178357B2 (en) 2012-06-20 2015-11-03 Siemens Aktiengesellschaft Power generation and low frequency alternating current transmission system
RU2598080C2 (ru) * 2012-06-27 2016-09-20 Адб Бвба Модульный регулятор постоянного тока
US9325251B2 (en) * 2012-08-30 2016-04-26 Siemens Aktiengesellschaft Power delivery systems and methods for offshore applications
US9331481B2 (en) 2012-08-31 2016-05-03 General Electric Company Systems and methods for power transmission with cable segment failover support
WO2014037583A2 (en) * 2012-09-10 2014-03-13 Abb Technology Ag Power distribution system for autonomous facilities
WO2014044561A1 (en) * 2012-09-24 2014-03-27 Abb Technology Ltd Direct current power transmission networks operating at different voltages
US9525284B2 (en) 2012-10-01 2016-12-20 Abb Research Ltd Medium voltage DC collection system with power electronics
US9410410B2 (en) 2012-11-16 2016-08-09 Us Well Services Llc System for pumping hydraulic fracturing fluid using electric pumps
US10254732B2 (en) 2012-11-16 2019-04-09 U.S. Well Services, Inc. Monitoring and control of proppant storage from a datavan
US10232332B2 (en) 2012-11-16 2019-03-19 U.S. Well Services, Inc. Independent control of auger and hopper assembly in electric blender system
US10526882B2 (en) 2012-11-16 2020-01-07 U.S. Well Services, LLC Modular remote power generation and transmission for hydraulic fracturing system
US10020711B2 (en) 2012-11-16 2018-07-10 U.S. Well Services, LLC System for fueling electric powered hydraulic fracturing equipment with multiple fuel sources
US9745840B2 (en) 2012-11-16 2017-08-29 Us Well Services Llc Electric powered pump down
US11449018B2 (en) 2012-11-16 2022-09-20 U.S. Well Services, LLC System and method for parallel power and blackout protection for electric powered hydraulic fracturing
US9970278B2 (en) 2012-11-16 2018-05-15 U.S. Well Services, LLC System for centralized monitoring and control of electric powered hydraulic fracturing fleet
US10036238B2 (en) * 2012-11-16 2018-07-31 U.S. Well Services, LLC Cable management of electric powered hydraulic fracturing pump unit
US10119381B2 (en) 2012-11-16 2018-11-06 U.S. Well Services, LLC System for reducing vibrations in a pressure pumping fleet
US11476781B2 (en) 2012-11-16 2022-10-18 U.S. Well Services, LLC Wireline power supply during electric powered fracturing operations
US9893500B2 (en) 2012-11-16 2018-02-13 U.S. Well Services, LLC Switchgear load sharing for oil field equipment
US11959371B2 (en) 2012-11-16 2024-04-16 Us Well Services, Llc Suction and discharge lines for a dual hydraulic fracturing unit
US9995218B2 (en) 2012-11-16 2018-06-12 U.S. Well Services, LLC Turbine chilling for oil field power generation
US10407990B2 (en) 2012-11-16 2019-09-10 U.S. Well Services, LLC Slide out pump stand for hydraulic fracturing equipment
US9840901B2 (en) 2012-11-16 2017-12-12 U.S. Well Services, LLC Remote monitoring for hydraulic fracturing equipment
US9650879B2 (en) 2012-11-16 2017-05-16 Us Well Services Llc Torsional coupling for electric hydraulic fracturing fluid pumps
US8994206B2 (en) 2013-01-14 2015-03-31 Abb Technology Ag Turbine-based energy generation system with DC output
WO2014116257A1 (en) * 2013-01-28 2014-07-31 General Electric Company Modular converter for subsea applications
US9438042B2 (en) * 2013-02-19 2016-09-06 General Electric Company Direct current power delivery system and method
WO2014131456A1 (de) * 2013-02-28 2014-09-04 Siemens Aktiengesellschaft Umrichterstation mit diodengleichrichter
EP2824822B1 (en) 2013-07-09 2017-05-03 ABB Schweiz AG A power transmission and distribution system supplying a plurality of subsea loads
US9496702B2 (en) * 2013-07-15 2016-11-15 General Electric Company Method and system for control and protection of direct current subsea power systems
US9178349B2 (en) 2013-09-11 2015-11-03 General Electric Company Method and system for architecture, control, and protection systems of modular stacked direct current subsea power system
US20150102671A1 (en) * 2013-10-15 2015-04-16 General Electric Company Direct current power transmission system
US9705324B2 (en) 2013-12-03 2017-07-11 Abb Schweiz Ag Converter system for AC power sources
US9627862B2 (en) 2013-12-26 2017-04-18 General Electric Company Methods and systems for subsea direct current power distribution
US9611855B2 (en) 2013-12-27 2017-04-04 General Electric Company Methods and systems for direct current power system subsea boosting
US9951779B2 (en) * 2013-12-27 2018-04-24 General Electric Company Methods and systems for subsea boosting with direct current and alternating current power systems
US9774183B2 (en) * 2013-12-27 2017-09-26 General Electric Company Methods and systems for subsea direct current power distribution
US9537428B2 (en) 2014-01-14 2017-01-03 General Electric Company Combined power transmission and heating systems and method of operating the same
CN104953609A (zh) * 2014-03-27 2015-09-30 通用电气公司 直流电能传输系统和方法
US9537311B2 (en) 2014-05-23 2017-01-03 General Electric Company Subsea power transmission
EP2961021A1 (en) 2014-06-27 2015-12-30 Siemens Aktiengesellschaft Subsea power distribution system and method
DE102014110410A1 (de) * 2014-07-23 2016-01-28 Universität der Bundeswehr München Modulares Energiespeicher-Direktumrichtersystem
US9800054B2 (en) 2014-07-31 2017-10-24 Abb Schweiz Ag DC connection system for renewable power generators
WO2016066188A1 (de) * 2014-10-28 2016-05-06 Siemens Aktiengesellschaft Umrichteranordnung mit einer mehrzahl von umrichtern für einen windpark
NO338399B1 (no) * 2014-11-10 2016-08-15 Vetco Gray Scandinavia As Anlegg for å levere elektrisk kraft til undersjøiske lavspenningslaster
US9595884B2 (en) * 2014-12-18 2017-03-14 General Electric Company Sub-sea power supply and method of use
DE102015000257A1 (de) 2015-01-16 2016-07-21 Thyssenkrupp Ag Autonome Unterwasserenergieversorgungsvorrichtung
US9680396B2 (en) * 2015-04-13 2017-06-13 Alexey TYSHKO Multi-vector outphasing DC to AC converter and method
WO2016165719A1 (en) * 2015-04-16 2016-10-20 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine converter control
NO339899B1 (en) * 2015-05-14 2017-02-13 Vetco Gray Scandinavia As A control system for controlling a subsea gas compression system
DE102015121226A1 (de) * 2015-12-07 2017-06-08 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Umrichter, Elektrisches Polyphasensystem und Verfahren
GB2545455A (en) * 2015-12-17 2017-06-21 General Electric Technology Gmbh Power supply apparatus
EP3249801A1 (de) * 2016-05-23 2017-11-29 Siemens Aktiengesellschaft Anlage und verfahren zum erzeugen einer in ein stromnetz einzuspeisenden dreiphasenwechselspannung
US10120402B2 (en) 2016-06-14 2018-11-06 Raytheon Company Large scale sub-sea high voltage distributed DC power infrastructure using series adaptive clamping
WO2018044323A1 (en) 2016-09-02 2018-03-08 Halliburton Energy Services, Inc. Hybrid drive systems for well stimulation operations
CA2987665C (en) 2016-12-02 2021-10-19 U.S. Well Services, LLC Constant voltage power distribution system for use with an electric hydraulic fracturing system
EP3337290B1 (en) * 2016-12-13 2019-11-27 Nexans Subsea direct electric heating system
EP3626027A1 (en) * 2017-05-18 2020-03-25 Nvent Services Gmbh Universal power converter
US11011894B2 (en) * 2017-05-24 2021-05-18 J. Ray Mcdermott, S.A. HVDC modular platform design
US10280724B2 (en) 2017-07-07 2019-05-07 U.S. Well Services, Inc. Hydraulic fracturing equipment with non-hydraulic power
US10840693B2 (en) 2017-08-04 2020-11-17 Electro-Mechanical Corporation Modular power center
WO2019071086A1 (en) 2017-10-05 2019-04-11 U.S. Well Services, LLC SYSTEM AND METHOD FOR FLOWING INSTRUMENTED FRACTURING SLUDGE
EP3467986B1 (en) * 2017-10-06 2022-07-13 General Electric Technology GmbH Converter scheme
WO2019075475A1 (en) 2017-10-13 2019-04-18 U.S. Well Services, LLC AUTOMATIC FRACTURING SYSTEM AND METHOD
US10655435B2 (en) 2017-10-25 2020-05-19 U.S. Well Services, LLC Smart fracturing system and method
CA3084607A1 (en) 2017-12-05 2019-06-13 U.S. Well Services, LLC High horsepower pumping configuration for an electric hydraulic fracturing system
WO2019113147A1 (en) 2017-12-05 2019-06-13 U.S. Well Services, Inc. Multi-plunger pumps and associated drive systems
WO2019152981A1 (en) 2018-02-05 2019-08-08 U.S. Well Services, Inc. Microgrid electrical load management
US20190267810A1 (en) * 2018-02-27 2019-08-29 Ideal Power, Inc. HVDC/MVDC Systems and Methods with Low-Loss Fully-Bidirectional BJT Circuit Breakers
AR115054A1 (es) 2018-04-16 2020-11-25 U S Well Services Inc Flota de fracturación hidráulica híbrida
CA3103490A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 U.S. Well Services, LLC Integrated mobile power unit for hydraulic fracturing
US10648270B2 (en) 2018-09-14 2020-05-12 U.S. Well Services, LLC Riser assist for wellsites
CA3115669A1 (en) 2018-10-09 2020-04-16 U.S. Well Services, LLC Modular switchgear system and power distribution for electric oilfield equipment
US11604169B2 (en) * 2019-01-10 2023-03-14 Shuyong Paul Du Renewable power system and method for pipeline inspection tools
US11578577B2 (en) 2019-03-20 2023-02-14 U.S. Well Services, LLC Oversized switchgear trailer for electric hydraulic fracturing
CA3139970A1 (en) 2019-05-13 2020-11-19 U.S. Well Services, LLC Encoderless vector control for vfd in hydraulic fracturing applications
WO2021022048A1 (en) 2019-08-01 2021-02-04 U.S. Well Services, LLC High capacity power storage system for electric hydraulic fracturing
US11009162B1 (en) 2019-12-27 2021-05-18 U.S. Well Services, LLC System and method for integrated flow supply line
US11916450B2 (en) * 2020-04-08 2024-02-27 Halliburton Energy Services, Inc. Axial flux submersible electric motor
US11792950B2 (en) 2021-01-15 2023-10-17 Amir KHALAJI Modular upgradable low voltage power supply
US11888398B2 (en) 2021-06-25 2024-01-30 Ge Energy Power Conversion Technology Limited Self reconfigurable, adaptable power electronics building block (A-PEBB)
EP4329128A1 (en) * 2022-08-23 2024-02-28 General Electric Technology GmbH Hvdc transformer configuration for split pccs

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058644C1 (ru) * 1994-01-12 1996-04-20 Дальневосточный государственный технический университет Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя
US5923136A (en) * 1994-11-24 1999-07-13 Cegelec System for powering auxiliary equipment in a remotely-powered pumping station
US6683389B2 (en) * 2000-06-30 2004-01-27 Capstone Turbine Corporation Hybrid electric vehicle DC power generation system
US20050071050A1 (en) * 2003-06-30 2005-03-31 Chow Joe H. Power flow controller responsive to power circulation demand for optimizing power transfer

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE363001B (ru) 1972-05-18 1973-12-27 Asea Ab
SE380687B (sv) * 1974-03-15 1975-11-10 Asea Ab Forfarande vid drift av en tvapolig likstromsoverforing jemte likstromsoverforing avsedd att drivas enligt forfarandet.
DE2435755A1 (de) * 1974-07-25 1976-02-05 Bbc Brown Boveri & Cie Energieuebertragungssystem mit sammelleitung fuer gleichstrom
GB1520884A (en) 1975-07-22 1978-08-09 Nii Postoyan Toka Dc Power transmission methods and systems
JPS5850110B2 (ja) * 1976-02-18 1983-11-08 株式会社日立製作所 サイリスタ高圧変換装置
EP0290914B1 (de) * 1987-05-15 1991-12-04 Siemens Aktiengesellschaft Zustandssignalbildung zur Anzeige des Überganges in die Betriebsart "Bypass" bei einer Einrichtung zur Hochspannungsgleichstromübertragung
JPH1189235A (ja) 1997-09-08 1999-03-30 Tokyo Electric Power Co Inc:The 自励式直流送電システムにおける直流電圧分担バランス制御装置
DE19847680A1 (de) 1998-10-15 2000-04-27 Siemens Ag Verfahren zur Steuerung eines 12-pulsigen Stromrichters
JP2000245066A (ja) 1999-02-19 2000-09-08 Hitachi Ltd 直流送電システムの制御装置
SE518121C2 (sv) 1999-12-23 2002-08-27 Abb Ab Elkraftsystem baserat på förnyelsebara energikällor
US7615893B2 (en) * 2000-05-11 2009-11-10 Cameron International Corporation Electric control and supply system
DE20018560U1 (de) * 2000-10-30 2002-03-21 Cameron Gmbh Steuer- und Versorgungssystem
US6670721B2 (en) * 2001-07-10 2003-12-30 Abb Ab System, method, rotating machine and computer program product for enhancing electric power produced by renewable facilities
GB2397445A (en) 2003-01-14 2004-07-21 Alstom Power transmission circuits
US7969755B2 (en) * 2005-09-09 2011-06-28 Siemens Aktiengesellschaft Apparatus for electrical power transmission
WO2007028350A1 (de) * 2005-09-09 2007-03-15 Siemens Akitengesellschaft Vorrichtung für die elektroenergieübertragung
US8044537B2 (en) * 2006-06-28 2011-10-25 Abb Technology Ltd. Modular HVDC converter
US7532490B2 (en) * 2006-08-14 2009-05-12 General Electric Company Converter topology and methods for interfacing an electrical machine to electrical power grid
US7851943B2 (en) * 2006-12-08 2010-12-14 General Electric Company Direct current power transmission and distribution system
US7633770B2 (en) * 2006-12-08 2009-12-15 General Electric Company Collection and transmission system
US7688048B2 (en) * 2007-02-21 2010-03-30 American Power Conversion Corporation 3-phase high power UPS
EP2023475B1 (de) * 2007-08-04 2016-10-12 SMA Solar Technology AG Wechselrichter für eine geerdete Gleichspannungsquelle, insbesondere einen Photovoltaikgenerator
DE102008022618A1 (de) * 2008-05-07 2009-12-31 Siemens Aktiengesellschaft Stromversorgungseinrichtung

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058644C1 (ru) * 1994-01-12 1996-04-20 Дальневосточный государственный технический университет Устройство для электроснабжения подводного аппарата с судна-носителя
US5923136A (en) * 1994-11-24 1999-07-13 Cegelec System for powering auxiliary equipment in a remotely-powered pumping station
US6683389B2 (en) * 2000-06-30 2004-01-27 Capstone Turbine Corporation Hybrid electric vehicle DC power generation system
US20050071050A1 (en) * 2003-06-30 2005-03-31 Chow Joe H. Power flow controller responsive to power circulation demand for optimizing power transfer

Also Published As

Publication number Publication date
KR20100063676A (ko) 2010-06-11
JP2010136615A (ja) 2010-06-17
US20100133901A1 (en) 2010-06-03
CN101753039B (zh) 2014-09-17
JP5627879B2 (ja) 2014-11-19
US8692408B2 (en) 2014-04-08
EP2194638A2 (en) 2010-06-09
CA2686177A1 (en) 2010-06-03
RU2009145979A (ru) 2011-06-10
EP2194638A3 (en) 2017-05-31
CN101753039A (zh) 2010-06-23
KR101655457B1 (ko) 2016-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2518163C2 (ru) Конфигурации модульной многоуровневой подводной энергетической установки
RU2543516C2 (ru) Система передачи и распределения электроэнергии
CN101197503B (zh) 采集和传输系统
US9685878B2 (en) AC line connector with intermediate DC link
EP2341594A1 (en) Power collection and transmission systems
EP2372862A2 (en) Dc transmission system for remote solar farms
US20120175962A1 (en) Power Collection and Transmission Systems
CN102739095A (zh) 用于功率转换的系统和方法
EP2700155B1 (en) Direct electrical heating arrangement comprising a power electronic converter
US20140091630A1 (en) Medium voltage dc collection system with power electronics
EP2637296A1 (en) HVDC converter station with 2-phase modular multilevel converter and Scott-T 2 to 3 phase transformer
EP2621076B1 (en) Multicell AC/DC power converter with isolated DC/DC converter stages
CN102820672A (zh) 一种连接不同电压等级交流电网的柔性直流输电系统
US9859806B2 (en) Method and apparatus for obtaining electricity from offshore wind turbines
CN110247416B (zh) 基于分叉桥臂结构的多端口直流柔性多状态开关装置
Ricchiuto et al. Overview of multi-DC-bus solutions for DC microgrids
JP2016123196A (ja) 電力変換装置
Escobar-Mejia et al. New power electronic interface combining DC transmission, a medium-frequency bus and an AC-AC converter to integrate deep-sea facilities with the AC grid
CN109617120B (zh) 直流风力发电机组及风电场
Lai et al. Modular stacked dc transmission and distribution system for ultra-deepwater subsea process
CN113783217A (zh) 一种柔性直流输电系统
Adeuyi et al. Integration of power from offshore wind turbines into onshore grids
Zhou Modelling and control of multi-terminal HVDC networks for offshore wind power generation
Barrenetxea et al. Design of a novel modular energy conversion scheme for DC offshore wind farms
Shah et al. PMSG based single active bridge interfaced grid tied off-shore wind energy conversion system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161203