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公开(公告)号:CN107612311A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710712147.7
申请日:2017-08-18
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02M3/07
摘要: 本发明提供了一种IGBT串联型功率模块及其供电系统和控制方法,该供电系统与各串联的IGBT均并联,其包括并联的动态均压支路和取能支路以及与取能支路的取能电容并联的取能电源。当动态均压电容放电时,动态均压支路通过取能电容向取能电源供电;当动态均压电容充电时,IGBT串联型功率模块的直流电压为动态均压电容充电,最终实现了为功率模块中的IGBT供电,还具有辅助均压功能。本发明提供的技术方案中给动态均压支路并联取能电源,实现了IGBT串联型功率模块的自取能;且本发明提供的技术方案中取能电源可以辅助串联的IGBT均压,均压过程中的电能损耗较小,电压均衡速度较快。
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公开(公告)号:CN106841899A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710013593.9
申请日:2017-01-09
申请人: 清华大学 , 全球能源互联网研究院 , 国网辽宁省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/02
CPC分类号: G01R31/026
摘要: 本发明公开了一种链式静止同步串联补偿器的器件开路故障诊断方法及装置,其中,方法包括:采集链式静止同步串联补偿器发生器件开路时的故障特征量;根据链式静止同步串联补偿器的数学模型构建相电流状态观测器;根据所述相电流状态观测器重构未发生器件开路故障时的相电流判定故障相,并且定位到故障模块。该方法可以根据链式静止同步串联补偿器的器件开路故障的特征进行故障检测与定位,降低系统成本,并且提高系统的可靠性,简单易实现。
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公开(公告)号:CN106295013A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610663634.4
申请日:2016-08-12
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明实施例公开了一种高压半导体器件的短期失效模型的建模方法,包括:根据高压半导体器件的内部元胞结构得到正常工作模型;建立根据所述高压半导体器件失效后的器件模型;检测所述高压半导体器件的工作参数;当所述工作参数满足失效边界条件时,从所述正常工作模型切换到所述失效后的器件模型。由此,可以有效地同时描述失效发展过程中的器件行为和器件失效的最终状态。
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公开(公告)号:CN107611982B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201710704815.1
申请日:2017-08-17
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/12
摘要: 本发明提供了一种用于电压智能分级补偿装置旁路接触器的检测控制电路和方法,检测控制包括三相检测电路,用于检测电压智能分级补偿装置中反并联晶闸管两端的电压,并根据反并联晶闸管两端的电压生成电平信号;逻辑判断电路,用于对电平信号进行逻辑判断;执行电路,用于根据逻辑判断电路输出的信号驱动继电器触点,以实现电压智能分级补偿装置中旁路接触器的互锁或解锁。本发明所用电子元件均为普通元件,因此实施后装置成本无明显提升,保证了装置的应用前景;且通过本发明提供的用于电压智能分级补偿装置旁路接触器的检测控制电路,避免了控制系统频繁对晶闸管导通状态的监测,大大减小了数据处理量,提高了控制系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN108777219A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810403845.3
申请日:2018-04-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种双柱磁通直接耦合可控电抗器,所述可控电抗器包括铁芯和边轭,所述铁芯包括:单相铁芯,和/或由三个所述单相铁芯组成的三相铁芯;所述单相铁芯包括:设置于边轭中的铁芯柱,所述铁芯柱的径向外侧设有位于边轭中的绕组;所述边轭包括:矩形边轭,和/或由三个矩形边轭共用一端形成的组合边轭;所述绕组包括:设于每个铁芯柱径向外侧的1个控制绕组和沿铁芯径向设于2个控制绕组外侧的1个网侧绕组。本发明提供的可控电抗器可以实现双柱励磁磁通的直接耦合,有效减小了回路等效电感和时间常数,减少了双绕组间的绝缘空间需求,减小了线圈和油箱的体积和重量,同时大大提高了响应速度。
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公开(公告)号:CN107611982A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710704815.1
申请日:2017-08-17
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/12
摘要: 本发明提供了一种用于电压智能分级补偿装置旁路接触器的检测控制电路和方法,检测控制包括三相检测电路,用于检测电压智能分级补偿装置中反并联晶闸管两端的电压,并根据反并联晶闸管两端的电压生成电平信号;逻辑判断电路,用于对电平信号进行逻辑判断;执行电路,用于根据逻辑判断电路输出的信号驱动继电器触点,以实现电压智能分级补偿装置中旁路接触器的互锁或解锁。本发明所用电子元件均为普通元件,因此实施后装置成本无明显提升,保证了装置的应用前景;且通过本发明提供的用于电压智能分级补偿装置旁路接触器的检测控制电路,避免了控制系统频繁对晶闸管导通状态的监测,大大减小了数据处理量,提高了控制系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN107504304A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710779890.4
申请日:2017-09-01
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 北京国电富通科技发展有限责任公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: F16L33/02 , C08L27/18 , C08L27/20 , C08L75/04 , C08L27/16 , C08L27/14 , C08K5/12 , C08K5/11 , C08K5/435
CPC分类号: F16L33/02 , C08L27/16 , C08L27/18 , C08L2201/08 , C08L2203/18 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C08L27/20 , C08L75/04 , C08L27/14 , C08K5/12 , C08K5/11 , C08K5/435
摘要: 本发明提供了一种换流阀模块用FEP软管接头组件,该组件包括FEP软管、底壁设有轴向通孔的筒状散热器和固定件,散热器的底壁设有与所述通孔同轴心的管状电极;FEP软管套装在所述电极上;FEP软管与散热器底壁接触一端设有环形凸台;固定件设于FEP软管外壁与散热器内壁间用于固定FEP软管和散热器;所述固定件前端与所述环形凸台外侧相抵。将散热器的底壁设置管状电极,并在FEP管的一端设计环形凸台,并将该端插入散热器内,二者之间的空隙通过固定件固定且固定件前端抵在凸台上实现固定,如此设计不但相较于传统的FEP管接头更加灵活方便、部件少、安装方便,且密封性更好;而且避免了橡胶密封圈的使用,进而避免了漏水、渗水的现象。
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公开(公告)号:CN108777219B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN201810403845.3
申请日:2018-04-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种双柱磁通直接耦合可控电抗器,所述可控电抗器包括铁芯和边轭,所述铁芯包括:单相铁芯,和/或由三个所述单相铁芯组成的三相铁芯;所述单相铁芯包括:设置于边轭中的铁芯柱,所述铁芯柱的径向外侧设有位于边轭中的绕组;所述边轭包括:矩形边轭,和/或由三个矩形边轭共用一端形成的组合边轭;所述绕组包括:设于每个铁芯柱径向外侧的1个控制绕组和沿铁芯径向设于2个控制绕组外侧的1个网侧绕组。本发明提供的可控电抗器可以实现双柱励磁磁通的直接耦合,有效减小了回路等效电感和时间常数,减少了双绕组间的绝缘空间需求,减小了线圈和油箱的体积和重量,同时大大提高了响应速度。
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公开(公告)号:CN108305764B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810053197.3
申请日:2018-01-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于干式变压器技术领域,具体涉及一种能够提升干式高频变压器的绝缘性能、降低变压器局部放电量的具有绝缘结构的绕组。本发明通过在绕组线圈与绝缘层之间加设具有缓冲效果的过渡层,实现了绕组与绝缘层之间的良好衔接,避免了现有技术中绝缘层与绕组之间存在间隙和裂缝的现象,能够有效降低局部放电水平,并进一步的通过优选绝缘弹性材质和静电屏蔽材质作为过渡层,杜绝了高低压侧绝缘层局部放电量大的安全隐患,大大提升干式高频变压器的绝缘性能和使用寿命,提升电力电子变压器装置的长期运行可靠性。
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公开(公告)号:CN106208636A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610673520.8
申请日:2016-08-16
申请人: 上海理工大学 , 上海天晋电气科技有限公司 , 全球能源互联网研究院
IPC分类号: H02M1/088
CPC分类号: H02M1/088
摘要: 本发明涉及一种串联IGBT动态均压控制系统,均压检测电路通过采样电阻采集串联IGBT串联两端动态电压信号,端压检测电路采集IGBT开关过程的动态端电压,栅压检测电路采集栅极驱动器输出电压,光纤接收器接收PWM信号,所有信号经过转化后送FPGA模块,FPGA模块将所有输入信号按动态均压最优和开关损耗最小控制算法处理后,输出栅极控制信号给栅极驱动器,栅极驱动器电路按动态均压要求控制IGBT。系统能在所有串联IGBT总电压和电流在变化条件下,自动实现各个IGBT动态电压均衡;能弥补串联IGBT栅极脉冲不同步造成的器件端压不均衡;能在各个IGBT动态电压均衡条件下,提高开关速度,降低开关损耗和提供系统效率。
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