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公开(公告)号:CN211351704U
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201921916004.9
申请日:2019-11-07
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H9/04
摘要: 本实用新型涉及一种直流耗能装置,该装置包括至少一个耗能单元,各耗能单元串联,所述耗能单元包括耗能支路和至少两个耗能子模块,所述耗能支路由第一开关器件和耗能电阻串联组成,每个耗能子模块包括储能电容,各耗能子模块输入端串联,各耗能子模块的输出端并联后与所述耗能支路连接。本实用新型避免了功率半导体器件直接串联方案中开断不一致导致的器件损坏风险,功率泻放期间直流电压稳定性好,还可以减少泻放过程中的功率冲击,多个耗能子模块共用一个耗能支路,大大简化了装置结构,降低了系统成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN103368432B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310260204.4
申请日:2013-06-26
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明公开了一种柔性直流输电模块化多电平换流器的调制方法及控制装置先通过对功率和电压电流的闭环控制得到三相调制波,根据三相调制波或收到的直流控制保护系统下发的调制波、子模块个数与由子模块额定电压计算得到的低频每个桥臂应投入子模块个数及每个桥臂子模块投入个数的插值增量,通过高频FPGA运算器在低频桥臂投入子模块个数上叠加一个高频插值增量,得到高频率的桥臂调制指令,实现高电平数的输出。本发明可以可满足柔性直流输电多电平换流器的调制要求,可节约软硬件资源,突破DSP等传统数字控制器控制周期长、频率低、输出电平数低等限制,实现低控制频率下高电平数甚至全电平的输出,可显著降低输出电压谐波,提高输出电能质量。
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公开(公告)号:CN118611184A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410610973.0
申请日:2024-05-16
申请人: 中国电气装备集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种柔性直流输电系统桥臂过电流抑制方法及系统,属于直流输电技术领域。本发明首先检测流入受端换流站的直流电流Idc并比较Idc与直流电流设定值Idcset之间的关系,若Idc大于Idcset,将外环输出的无功电流参考值限制为0,利用Idc与Idcset的差值确定该受端换流站外环输出的有功电流参考值限制值的修正量,按照受端换流站外环输出的无功电流参考值与有功电流参考值限制值的修正量对受端换流站进行控制,降低了柔性直流输电系统桥臂过电流水平,避免了换流站闭锁。
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公开(公告)号:CN118611405A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410690417.9
申请日:2024-05-30
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种高压有源滤波器主回路参数的优化方法和系统,属于高压有源滤波器技术领域;将主回路参数的桥臂电抗器电抗值、全桥子模块额定电压和全桥子模块个数代入不等式,若成立,则计算主回路参数的全桥子模块电容容值;若不成立,则按照增加桥臂电抗器电抗值、减小全桥子模块额定电压和减少全桥子模块个数中任一或任意组合的优化方式对对应的主回路参数优化,直至不等式成立后计算全桥子模块电容容值。本发明将代入不等式后不成立的主回路参数按照主回路参数优化方式优化主回路参数直至不等式成立,并计算主回路参数中的全桥子模块电容容值,以使优化后的主回路参数满足高压有源滤波器同时进行谐波补偿与无功补偿的需求,且优化流程简便。
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公开(公告)号:CN118534232A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410724187.3
申请日:2024-06-05
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明属于储能装置出厂检测技术领域,具体涉及一种直流侧直挂储能阀子模块试验系统,所述试验系统用于进行等效应力试验且该试验系统包括两个阀组,每个阀组均包括一个直流侧直挂储能阀子模块或多个级联的直流侧直挂储能阀子模块,两个阀组的正极通过连接电抗相连,负极均接地。能够实现对两个阀组的试验,不需要专用的检测设备,试验成本低,效率高,降低出厂子模块的故障率,提升系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN103368431B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201310259329.5
申请日:2013-06-25
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02M7/483 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种MMC上下桥臂分离控制方法,步骤如下:将电网电流指令分别乘以上、下桥臂的电流指令系数ku和kd作为上下桥臂的电流内环指令值,再分别采样上、下桥臂的电流作为反馈信号,通过解耦控制器的解耦控制及信号处理对上、下桥臂分别做闭环控制,实现上、下桥臂电流的输出。本发明的MMC上下桥臂分离控制方法采用分离控制方法,使得MMC适应在上、下桥臂电抗器有差情况下,上下桥臂间电流的均衡控制;使得MMC适应上、下桥臂非对称运行,上、下桥臂输出不同等级的电流;在不增加环流控制器的情况下,能够实现环流的有效抑制,作为三相MMC的一种可选择的新型控制方法,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111244926B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010043465.0
申请日:2020-01-15
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02H9/04
摘要: 本发明属于可控避雷器技术领域,具体涉及一种可用于混合直流输电的可控避雷器。该可控避雷器包括避雷器本体、控制模块、电压检测模块、耗能模块、第一控制开关和第二控制开关;避雷器本体包括串联的固定部分和可控部分;第一控制开关与可控部分并联;第二控制开关和耗能模块串联后与避雷器本体并联;电压检测模块用于检测避雷器本体的电压;控制模块采样连接电压检测模块,控制连接所述第一控制开关和第二控制开关。本发明的可控避雷器,在电压检测模块检测到避雷器本体电压过高时,由控制模块控制第一控制开关和第二控制开关合闸,由耗能电阻开始消耗能量,达到降低避雷器本体两端电压的目的,可以使避雷器设计中并联的电阻片柱数大大减少。
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公开(公告)号:CN113346510A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110171943.0
申请日:2021-02-04
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明公开了一种基于IGCT的可控无功功率补偿装置拓扑及其控制方法,其中装置拓扑包括:电容模块、电感和可控模块;电感与电容模块串连连接;电容模块包括:串联连接的固定电容单元和可控电容单元,可控电容单元与可控模块并联连接;可控模块在交流输电线路故障导致线路电压降低时将可控电容单元旁路,以增大补偿装置的无功功率补偿容量进而稳定线路电压,其还在交流输电线路故障消失且线路电压恢复至电压预设上限值后将可控电容单元重新投入,以减小补偿装置的无功功率补偿容量。通过利用IGCT的全控特性,既能控制其开通又能控制其关断,能实时控制投入和切除电容的精确时刻,以实时补偿电网系统的无功功率需求,稳定交流母线电压。
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公开(公告)号:CN112911908A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110253905.X
申请日:2021-03-09
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明属于直流输电技术领域,一种换流阀循环冷却系统和方法,包括:主循环回路、去离子回路和补水回路,补水回路中的水经过去离子回路,降低电导率后进入主循环回路,对换流阀进行冷却,主循环回路、去离子支路和补水支路通过一三通阀连接,主循环回路和补水支路的接口处均设有止回阀。其能够防止补充水直接进入内冷系统主回路导致系统电导率超标引起的换流阀跳闸事件,可提高换流阀正常运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN112468227A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910844028.6
申请日:2019-09-06
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H04B10/079
摘要: 本发明提供一种光控换流阀的阀控系统及光触发通道检测方法,检测方法包括以下步骤:在换流阀断电期间,控制光触发通道中的任意一个光发射管发光,光发射管所发光沿着触发光纤、MSC和触发检查光纤传输至光接收管,所述换流阀断电指换流阀不带电且不动作;比较光发射管的发射光功率与光接收管的接收光功率,若两者的比值在设定范围内,则说明该光触发通道正常。本发明所提供的技术方案不需要对光触发通道中的各段光纤逐一进行,所以能够提高检测的效率,解决检测方法效率低的问题;并且在检测过程中不需要对光纤进行重复插拔,所以能够解决对光纤造成二次伤害的问题。
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