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公开(公告)号:CN110535107B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN201910910848.0
申请日:2019-09-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种转移支路阀模块结构,包括:多级转移支路单元、分布式供能单元、阀模块框架及阀模块母排,其中,多级转移支路单元通过阀模块母排串联并安装在阀模块框架上;分布式供能单元安装在阀模块框架的一侧,用于为多级转移支路单元提供电能。本发明将电力电子器件压装单元设计为紧凑化的小型压装单元并以子单元的形式集成布置,使生产维护工作更容易,同时在转移支路阀模块内部集成了分布式供能系统,可以有效地提高阀模块的可维护性,大大减少了阀塔搭建的工作量,本发明公开的转移支路阀模块可应用于混合式高压直流断路器转移支路或其他要求实现双向超快速大电流分断的设备和场合。
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公开(公告)号:CN110571815B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201910701380.4
申请日:2019-07-31
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 一种基于阻容器件的可控卸荷模块,电路及控制方法,所述电路与受端换流站并联后接入直流输电线路,所述电路包括:主电阻和多个可控卸荷模块;所述主电阻以及多个可控卸荷模块依次串联;所述主电阻用于提供能量控制电路耗能的主要功率;所述可控卸荷模块用于电路分压。本方案可直接控制能量控制电路中的可控卸荷模块的接入或切除进行对直流线路能耗的控制,控制过程简单;此外,通过控制可控卸荷模块的接入或切除可以实现在直流线路为高压的情况下,对直流线路电压进行分压处理,避免了由于电压过高而出现的对能量控制电路电气元件损坏的问题。简单的控制方法,实现了能量控制电路调压和分压的效果,节省了电路的占地空间。
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公开(公告)号:CN114421409A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210097887.5
申请日:2022-01-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及电力电子中的换流技术领域,具体涉及一种混合式换流器阀塔,包括:至少两层间隔设置的第一模块组,包括并联设置的第一主支路模块和第一辅助支路模块;至少两层间隔设置的第二模块组,包括并联设置的第二主支路模块的第二辅助支路模块;第一模块组和第二模块组交替设置,第一模块组的输出端和第二模块组的输入端电连接,第二模块组的输出端与下一层的第一模块组的输入端电连接,且靠近设置的两层第一模块组的输入端之间设置有第一避雷器,靠近设置的两层第二模块组的输入端之间设置有第二避雷器;第一屏蔽罩和第二屏蔽罩,分设在顶层的第一模块组和底层的第二模块组的两侧。本发明提供了一种体积较小,布局紧凑的混合式换流器阀塔。
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公开(公告)号:CN113218586A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110680882.0
申请日:2021-06-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种阀塔漏水监测系统及方法,包括:探测感知单元包括至少一组激光雷达阵列,每组激光雷达阵列包括若干激光雷达,实时监测阀厅中各个阀塔数据信息;分析计算单元设置若干个,其数量和激光雷达数量相对应,根据激光雷达的数据信息生成对应阀厅的图像信息,基于预判断算法模型判断当前时刻对应阀厅的图像信息是否存在异常;数据存储单元存储所有分析计算单元对应阀厅的图像信息;判断单元,当某一分析计算单元判断阀厅的图像信息存在异常时,调取数据存储单元中所存储的,与异常区域存在重叠监测的其他分析计算单元的图像信息,预设算法模型交叉对比判断阀厅是否存在渗漏。本发明的系统对阀厅内部渗漏检测方便,可检测小容量渗漏。
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公开(公告)号:CN113092966A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110383779.X
申请日:2021-04-09
申请人: 华北电力大学(保定) , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于麦克风阵列的换流阀局部放电信号的定位方法,包括以下步骤:S1,通过最优的麦克风阵列排布结构,收集换流阀设备缺陷产生局部放电数据的原始信号;S2,利用盲源分离算法从原始信号中分离出背景噪声数据和局部放电信号数据;S3,将去噪后的局部放电信号进行滤波,得到局部放电信号的频域信号,并根据信号中心频率与带宽之间的关系分为宽带信号和窄带信号;S4,通过聚焦算法将宽带信号聚焦为窄带信号;S5,利用改进MUSIC算法对窄带信号进行定位计算,确定换流阀局部放电的位置。本发明提供的基于麦克风阵列的换流阀局部放电信号的定位方法,具有计算速度快、定位精度高、实时性强的特点。
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公开(公告)号:CN111029222A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911333660.0
申请日:2019-12-23
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,包括:具有两个快速机械开关组件和焊接框架底座(15);所述两个快速机械开关组件以双列对称的形式设置于焊接框架底座(15)上;所述两个快速机械开关组件包括:快速机械开关本体(16)和减振器(19);所述减振器(19)位于所述快速机械开关本体(16)与焊接框架底座(15)之间,用于吸收所述快速机械开关本体(16)瞬时开断和关合时产生的冲击能量。本发明提供一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,可以有效防止开关瞬间开断产生的振动对母排连接部位造成机械损坏,有效地减小了快速机械开关本体冲击振动对支撑结构件、连接母排、二次设备固定元件的影响。
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公开(公告)号:CN110535455A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910910846.1
申请日:2019-09-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: H03K17/567 , H03K17/08 , H03K17/081 , G05F1/46
摘要: 本发明提供的一种半导体组件及直流断路器,该半导体组件包括:电容器组、IGBT压装单元及至少一二极管压装单元。通过电容器组、IGBT压装单元及二极管压装单元的布局方式,可以有效利用电容器组与IGBT压装单元之间的空隙,使得本发明实施例提供的半导体组件的结构更加紧凑;还缩短了二极管压装单元与电容器组之间连接线的长度,从而降低了回路中的电感,保障了器件的安全;除此之外,这样的布局方式,使电容器组与二极管压装单元之间的距离最短,避免了半导体组件内部电流转移过程中发生电压过冲的问题;有利于在小型化的直流断路器中进行应用。并且该半导体组件也可作为可长期持续通流可实现大电流双向关断的半导体单元独立应用于一般直流电网装置。
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公开(公告)号:CN110459386A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910767673.2
申请日:2019-08-19
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 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种同铁芯可扩展结构的直流隔离变压器,由若干个采用级联形式连接的子变压器组成,子变压器包括:铁芯组件,包括第一铁芯柱和第二铁芯柱;输入侧绕组,包括依次套设在第一铁芯柱上的输入侧内绕组、输入侧绝缘支撑件、输入侧外绕组套管,输入侧外绕组套管内含有输入侧外绕组;输出侧绕组,包括依次套设在第二铁芯柱上的输出侧内绕组、输出侧绝缘支撑件、输出侧外绕组套管,输入侧外绕组套管内含有输入侧外绕组;输入侧内绕组的两端和输出侧内绕组的两端分别相连构成传输能量的回路。采用同铁芯结构的子变压器,可以实现同一铁芯下的双倍绝缘隔离能力;而且若干子变压器可以通过级联方式进行扩展,可以实现更高电压等级的绝缘隔离。
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公开(公告)号:CN109346441A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201810868890.6
申请日:2018-08-02
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
CPC分类号: H01L23/562 , H01L25/074
摘要: 本发明提供了一种串联压接型半导体机构,包括压装架和设于压装架内且与压装架同轴心设置的半导体器件阀串;半导体器件阀串与压装架间设有控压组件;半导体器件阀串包括交替叠放的散热器和半导体器件,半导体器件与所述散热器间分别设有多孔金属。通过在半导体器件与散热器间加入多孔金属组成半导体器件阀串,多孔金属在压装中的弹性变形能够吸收一部分机械冲击能,从而减小压装力对半导体器件的冲击;降低了半导体器件对散热器表面形位公差的要求,从而降低了加工成本,提高压装效率;优化了压装结构,提高压装效率;防止了器件损坏;对于压装力变化较为敏感的器件,可实现多级串联的大组件方案,提高整机系统的集成度。
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公开(公告)号:CN110535455B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN201910910846.1
申请日:2019-09-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: H03K17/567 , H03K17/08 , H03K17/081 , G05F1/46
摘要: 本发明提供的一种半导体组件及直流断路器,该半导体组件包括:电容器组、IGBT压装单元及至少一二极管压装单元。通过电容器组、IGBT压装单元及二极管压装单元的布局方式,可以有效利用电容器组与IGBT压装单元之间的空隙,使得本发明实施例提供的半导体组件的结构更加紧凑;还缩短了二极管压装单元与电容器组之间连接线的长度,从而降低了回路中的电感,保障了器件的安全;除此之外,这样的布局方式,使电容器组与二极管压装单元之间的距离最短,避免了半导体组件内部电流转移过程中发生电压过冲的问题;有利于在小型化的直流断路器中进行应用。并且该半导体组件也可作为可长期持续通流可实现大电流双向关断的半导体单元独立应用于一般直流电网装置。
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