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公开(公告)号:CN119966576A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411936236.6
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种柔性直流换流阀子模块组网上下行通信方法和系统,包括:获取阀基控制器下发的控制指令帧信息、与阀基控制器相连的柔性直流换流阀子模块以及与柔性直流换流阀子模块相连的传递子模块;通过与阀基控制器相连的柔性直流换流阀子模块接收控制指令帧信息,并判断与阀基控制器相连的柔性直流换流阀子模块是否为第一次接收到控制指令帧信息;当与阀基控制器相连的柔性直流换流阀子模块是第一次接收到控制指令帧信息时,将控制指令帧信息透传至传递子模块,直至控制指令帧到达所有相连的传递子模块;本申请通过直接透传最先接收到控制指令帧信息,无需经过解码校验,有利于保证数据帧完整性的同时,极大缩减了组网拓扑下的通信链路延时。
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公开(公告)号:CN119947010A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411827129.X
申请日:2024-12-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种半导体爆炸防护型半导体压装单元、机头、功率子模块,包括压装机构、穿插叠设在所述压装机构内的IGBT和散热器、以及围绕IGBT器件周侧设置的绝缘围挡,所述绝缘围挡与被围绕的IGBT器件两侧的散热器之间形成爆炸保护腔体,所述绝缘围挡与其相邻的至少一个所述散热器之间有间隙,所述间隙与所述爆炸保护腔体连通;该单元和子模块通过设置绝缘围挡能够盛放IGBT器件爆炸后形成的碎屑;通过在绝缘围挡与散热器之间设置间隙,既可以阻止绝大多数的爆炸碎屑外泄,从而防止爆炸碎屑破坏功率子模块外的器件,又可以释放冲击波压力,减少爆炸冲击对散热器结构的损伤。
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公开(公告)号:CN119853134A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411799779.8
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请提供了一种供电电源和阀基控制设备。供电电源包括第一电源板、第二电源板、背板和功能板卡。背板包括第一连接件和第二连接件。第一电源板和功能板卡分别与第一连接件连接,第二电源板和功能板卡分别与第二连接件连接。第一电源板用于通过第一连接件为功能板卡供电。第二电源板用于通过第二连接件为功能板卡供电。本申请实现了功能板卡的两路独立供电,也就是实现功能板卡的双冗余供电,大幅度提高了功能板卡的供电可靠性。本申请通过第一连接件和第二连接件建立两路供电通道。其中一路供电通道故障的情况下,可以通过另一路供电通道实现功能板卡的可靠供电,也就是实现功能板卡的正常工作,提高了功能板卡的利用率。
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公开(公告)号:CN116683745A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310707111.5
申请日:2023-06-14
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及换流器技术领域,公开了可控换相换流器运行模式切换方法、运行方法及装置,包括:当接收到LCC模式切换指令时,通过控制主支路及辅助支路的通断状态,使得主支路电流换流至辅助支路;通过控制辅助支路的通断状态,使得辅助支路电流全部转移至下一导通桥臂;当接收到下一周期的桥臂触发信号时,可控换相换流器以LCC模式运行。本发明实现平滑切入LCC,阀闭锁时先退回至LCC模式,再在LCC模式下闭锁,极大降低了极控系统设计难度,兼容性良好。
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公开(公告)号:CN116360314A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310308470.3
申请日:2023-03-27
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G05B19/042 , H02M7/12 , H02M7/48 , H02H7/12
Abstract: 本发明公开了一种可控换相换流阀阀控系统用接口设备,该接口设备可以实现CLCC阀控与计算机仿真系统的接口连接,并能实时监视晶闸管、IGBT的运行参数,按照特高压工程晶闸管、IGBT触发检测单元的逻辑实现对晶闸管和IGBT的监测及保护,真正意义上实现了CLCC换流阀级全部控制保护逻辑(阀控和晶闸管/IGBT触发检测单元的全部逻辑)的厂内测试;该接口设备也可以应用于LCC换流阀阀控系统的硬件在环测试系统。
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公开(公告)号:CN115313498A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211083935.1
申请日:2022-09-06
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/36 , H02M7/5387 , H02M1/088
Abstract: 本发明提供一种柔直换流阀桥臂电流的获取系统及方法,系统包括:换流阀控制系统、子模块控制器以及IGBT驱动器;IGBT驱动器与柔直换流阀内子模块的各个IGBT管的控制端一一对应连接;IGBT驱动器与子模块控制器通信连接,子模块控制器与所述换流阀控制系统通信连接,通过实时采集IGBT管集电极与发射极之间的电压及其壳温数据,结合不同种类IGBT器件在各个结温下的集射极电压与集电极电流关系曲线数据,计算得到柔直换流阀桥臂电流的理论值,并结合真正通过桥臂电流的IGBT管,获得柔直换流阀桥臂电流的电流方向以及电流幅值,可以作为电流互感器故障的判定依据,为柔直输电系统运行可靠性和稳定性提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN114865787A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210469595.X
申请日:2022-04-28
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种直流输电换流阀光触发板及其触发脉冲信号冗余切换方法,其中,直流输电换流阀光触发板通过两个FPGA芯片与各逻辑选择模块、各光口发射模块、各波形调理模块以及各光口接收模块相互配合工作;并且两个FPGA芯片与第一电源、第二电源、第一晶振和第二晶振构成双冗余配置,最终可以使得两个FPGA芯片相互切换,在任一FPGA芯片处于故障状态,通过另一FPGA芯片实现冗余功能,进而保证整个光触发板正常使用。另外,触发脉冲信号冗余切换方法,在光口发射模块发送柔直换流阀的触发指令的空闲时刻执行切换,保证了柔直换流阀子模块通信时序的完整性,且能实现无缝切换,任何一片FPGA芯片发生故障,另一片FPGA芯片均可以继续完成对柔直换流阀的控制与保护。
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公开(公告)号:CN119696684A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411693493.1
申请日:2024-11-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
IPC: H04B10/25
Abstract: 本申请提供了一种通信装置,包括管理模块、第一阀基控制设备、第二阀基控制设备、第一分光模块、第二分光模块和多个高电位板卡。第一阀基控制设备和第二阀基控制设备分别与管理模块连接,第一阀基控制设备与第一分光模块连接,第一分光模块与部分或全部高电位板卡连接。第二阀基控制设备与第二分光模块连接,第二分光模块与部分或全部高电位板卡连接。本申请可以实现第一阀基控制设备和第二阀基控制设备与多个高电位板卡之间的冗余通信,大量的减少了光纤的数量,进而大大降低了通信装置的成本和运维难度。相邻高电位板卡之间交叉通信,实现每个高电位板卡与两个阀基控制设备的通信,进一步在成本较低的前提下提高通信装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN117277395A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311125328.1
申请日:2023-09-01
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及直流输电技术领域,公开了一种阀控设备触发脉冲生成方法、装置、设备及介质,包括:控制第一FPGA芯片以及第二FPGA芯片接收对方发送的主备状态以及对应触发监测主控板下发的主从信号以及控制脉冲信号,主从信号用于控制第一FPGA芯片或第二FPGA芯片的主备状态,主备状态包括:主用状态以及备用状态;在禁止主备切换区间内发生主备切换时,若第一FPGA芯片或第二FPGA芯片自身为主用状态,对方为备用状态,则控制第一FPGA芯片或第二FPGA芯片生成触发脉冲,禁止主备切换区间包括控制脉冲信号窗口上升沿以及上升沿后的第一预设区间。解决了相关技术中存在的阀控设备生成的晶闸管触发脉冲不可靠的问题。
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公开(公告)号:CN119135254A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411082039.2
申请日:2024-08-08
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司
IPC: H04B10/032 , H04B10/079 , H04B10/25 , H04B10/80
Abstract: 本发明涉及柔性直流输电技术领域,具体提供了一种柔性直流换流阀子模块与阀控系统的通信系统及方法,包括:第一极控保单元、第二极控保单元、第一换流阀控制保护单元、第二换流阀控制保护单元、第一阀基接口单元、第二阀基接口单元、第一分光器、第二分光器、柔性直流换流阀子模块;本发明提供的技术方案,在大大缩减柔直换流阀子模块与阀控系统间通信长光纤数量的同时,可以提升通信冗余程度。
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