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公开(公告)号:CN111030311A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911355141.4
申请日:2019-12-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种串行无线能量传输装置,包括发送模块、中继模块和接收模块;发送模块、中继模块和接收模块依次排列,且均包括线圈,发送模块、中继模块和接收模块均通过线圈实现能量的无线传输;发送模块、中继模块和接收模块之间通过线圈实现磁耦合,提高了绝缘水平,减少了局部放电的情况,串行无线能量传输装置连接的负载之间相互独立,不容易导致供电故障;通过线圈之间磁耦合的非接触方式实现能量传输,传输效率高,且保证了体积的紧凑性和良好的电磁兼容性;各个中继模块之间的能量传递过程中通过补偿电容提高整个装置的功率因数,实现各级负载互相独立,负载之间互不影响,保证各级负载功率灵活条件而不影响送能装置整体性能。
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公开(公告)号:CN110890794A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911166040.2
申请日:2019-11-25
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: 本发明公开一种电源复合取能电路及静止同步串联补偿装置,其中电源复合取能电路包括:取能电源;电流取能互感器,分别与取能电源连接;第一泄放电阻,第二泄放电阻,可控开关器件,开关互锁电路,开关互锁电路分别与取能绕组和第二泄放电阻连接;电源接口,分别与开关互锁电路和可控开关器件;电源充电模块,与第二泄放电阻、开关互锁电路和电源接口连接;第一直流电压隔离模块,与电源充电模块连接;第二直流电压隔离模块,通过电源接口与可控开关器件连接;电源放电模块,与第一直流电压隔离模块连接。本发明通过上述电路结构可以提供电压、电流两种不同的复合取能方式,实现在电流与电压之间自动平滑切换,避免过电压现象发生,确保电路安全。
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公开(公告)号:CN110198032A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910454229.5
申请日:2019-05-29
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
IPC分类号: H02J3/02
摘要: 一种供电端可接地的交直流供电系统,本方案中电力电子变压器的输入端与中高压电网连接,输出端与所述低压直流母线连接;所述低压逆变器DC/AC装置的输入端与所述低压直流母线连接,输出端与低压交流负载连接且接地;多个所述非隔离型DC/DC装置输入端并联到所述低压直流母线,输出端分别与低压直流负载连接。本方案中在交直流供电侧构建三相四线或三相五线制的供电方式,解决了三相三线制逆变器供电时缺少接地线制的问题。另外,在低压逆变器DC/AC装置的输出侧加装星接电容与非隔离型DC/DC装置的输入侧连接,构建共模电压的低阻抗回路,可将直流侧对交流侧共模电压进行有效抑制,解决了非隔离型交直流供电电路共模电压过大而干扰供电过程的问题。
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公开(公告)号:CN109450231A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811357542.9
申请日:2018-11-15
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
IPC分类号: H02M1/08
CPC分类号: H02M1/08
摘要: 本发明实施例提供了一种大功率器件的电流驱动装置,该电流驱动装置包括:电流设定电路、PID调节电路、放大电路和驱动电路;电流设定电路接收给定电压信号,对给定电压信号进行整定,并将整定后的电压信号传输至PID调节电路;PID调节电路对整定后的电压信号进行PID调节,并将调节后的电压信号传输至放大电路;放大电路对调节后的电压信号进行放大,并将放大后的电压信号传输至驱动电路;驱动电路接收放大后的电压信号,并输出电流信号至大功率器件。通过实施本发明,减小了大功率器件的开通时间,不易受到强电磁场的干扰而产生误触发,不会导致整个大功率电力电子变压器工作异常,提高了驱动电路的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN109104097A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810999485.8
申请日:2018-08-30
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
IPC分类号: H02M5/458
摘要: 本发明公开了一种高频变压器运行试验装置,通过调节高频电压产生单元,输出的电压波形为等幅值的高频方波或不同幅值的纺锤形正弦调制方波。通过串联、并联输出端子,输出串联三个单相电压、并联三个单相电压、两相电压或三相电压,输出端可接三相变单相高频变压器、两相变单相高频变压器、或单相变单相高频变压器,输出端接线灵活能满足单相、两相以及三相高频变压器的试验需求。根据不同的应用场景,通过对地电位支撑单元电源改变输出端对地电位,真实模拟不同工况下高频变压器的运行状态。高频逆变模块通过多个桥臂错位输出,提高输出电压的等效频率,用常规的IGBT功率器件即可实现,降低对功率器件频率的要求,提高了器件乃至整个装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN115831554A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111083352.4
申请日:2021-09-16
申请人: 特变电工沈阳变压器集团有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司检修公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种多绕组高阻抗的取能变压器,包括油箱、网套管、阀套管和多个器身,所述器身包括铁芯、A组绕组和B组绕组,且A组绕组和B组绕组上下排列套设于铁芯上,A组绕组和B组绕组结构相同,均包括上部阀绕组、下部阀绕组和网绕组,其中上部阀绕组和下部阀绕组上下排列绕制于铁芯上,网绕组绕制于上部阀绕组和下部阀绕组外侧,油箱上设有网套管和阀套管,网绕组外侧引出网绕组出线,且A组绕组中的网绕组出线和B组绕组中的网绕组出线并联连接,并且并联后的首端引线和末端引线分别连接至对应的网套管,上部阀绕组的出线和下部阀绕组的出线分别连接至对应的阀套管。本发明满足了新型电压调节器的供电要求。
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公开(公告)号:CN113381620A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110740978.1
申请日:2021-06-30
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: 本发明公开了一种交流输电系统,包括:换流器,所述换流器包括:多个换流阀组,每一个所述换流阀组的一端与第一交流系统连接,另一端的各个桥臂与第一变压器的一侧绕组串联连接,所述第一变压器的另一侧绕组与第二交流系统连接。本发明通过将变压器的一侧绕组与换流器的各个桥臂连接,可以利用该绕组同时抑制相间环流以及提高换流器中的IGBT开关器件利用率,在保证换流阀正常工作的同时省去了换流器桥臂的电抗,降低系统阻抗,提升系统的传输能力。
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公开(公告)号:CN113381415A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110791443.7
申请日:2021-07-13
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: 本发明公开一种低频输电调压方法、系统及电子设备,其中,方法包括:分别监测工频电网所在侧端的第一输出电压值和/或低频电网所在侧端的第二输出电压值;增加第一换流变压器的一次侧绕组匝数;和/或,减少第二换流变压器的一次侧绕组匝数。监测多个换流子模块的当前状态;根据当前状态,确定多个换流子模块的当前投入数量;根据输电线路处于安全运行状态时的多个换流子模块的预设投入数量、预设冗余数量以及当前投入数量,调整AC/AC换流器的当前输出电压至目标输出电压。另外,当换流器子模块无法满足替补的情况下,还可以调整换流变压器实现换流子模块阵容稳定运行。
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公开(公告)号:CN112821581A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110214241.6
申请日:2021-02-25
申请人: 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种恒流送能装置,包括:发射模块、接收模块及中继模块,其中,发射模块、中继模块及接收模块相互之间依次通过无线耦合的非接触方式连接;中继模块包括多级中继单元,各级中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,各级中继单元和接收模块均连接一个驱动电路;各级中继单元均包括补偿回路,当前中继单元通过其补偿回路对发射模块或上一级中继单元发送的能量进行补偿,以为各个驱动电路提供具有相同电流参数的电能;当前中继单元的补偿回路包括:接收补偿回路及发射补偿电感。本发明通过无线耦合的非接触方式串行连接,减小了装置体积,实现为全部驱动电路提供恒压电能,提升装置容量和能量传输能力。
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公开(公告)号:CN112821579A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110214234.6
申请日:2021-02-25
申请人: 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种恒压送能装置,包括:发射模块、中继模块及接收模块相互之间依次通过无线耦合的非接触方式连接,发射模块将能量依次发送给中继模块和接收模块;中继模块包括多个中继单元,每个中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接;每个中继单元通过其内部的补偿回路对发射模块或上一级将中继单发送的能量进行补偿,同时为全部负载提供具有相同电压参数的电能。本发明的每个中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,减小了装置体积,发射模块将能量依次发送至中继模块和接收模块,且每个中继单元通过其内部的补偿回路对接收的能量进行补偿,从而实现为全部负载提供恒压电能,提升装置容量和能量传输输出能力。
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