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公开(公告)号:CN115629592A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211246973.4
申请日:2022-10-12
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了柔直阀阀冷控制保护系统进阀温度保护功能的检测方法,包括:利用进阀温度修改装置依次将阀冷系统上送的第一路、第二路冷却水进阀温度修改为大于过温告警预设值且小于过温闭锁跳闸预设值的温度值,依次判断阀冷控制保护系统是否执行第一过温保护动作,以检测冷却水进阀温度过温告警功能是否有效;当进阀温度过温告警功能有效后,复位阀冷控制保护系统和阀冷系统,利用进阀温度修改装置依次将第一路、第二路冷却水进阀温度修改为大于过温闭锁跳闸预设值的温度值,依次判断阀冷控制保护系统是否执行第二过温保护动作,以检测阀冷却水进阀温度过温闭锁跳闸功能是否有效。本发明能实时、全面地检测冷却水进阀温度保护功能的有效性。
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公开(公告)号:CN115407156A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211157598.6
申请日:2022-09-22
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本申请公开了一种干式电容器耐久性试验方法及相关装置,方法包括:在预置工作环境温度下给电容器初始样品施加预置测试电流达到第一预置时长,促使电容器初始样品的内部元件的温度达到实际最高芯子温度;通过监测外壳表面的外壳均值温度将电容器实际样品的壳体加热至实际最高芯子温度;给电容器实际样品施加预置直流电压达到第二预置时长后,将电容器实际样品至于室温下充放电达到预置次,返回给外壳加热;将电容器实际样品至于室温冷却后,测量电容器实际样品的试验电容和损耗角正切值,并分析电容器实际样品的耐久性能是否合格。本申请能解决现有耐久性试验无法平衡试验过程中交流电压的热效应和直流电压的相互影响,试验效果较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN115097277A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210697645.X
申请日:2022-06-20
摘要: 本发明公开了柔性直流换流阀功率单元的大气中子加速辐照试验方法,包括:在预设的第一数量的试验温度下,对多个待测功率单元注入中子束流并施加预设的第二数量的试验电压,对多个待测功率单元进行试验,功率单元为功率器件或功率器件内的芯片;监测并记录试验过程中的中子注量和各待测功率单元的泄漏电流,根据预设的失效条件判断各待测功率单元是否失效,预设的失效条件与泄漏电流相关;当满足预设的结束条件时,停止注入中子束流并结束试验,预设的结束条件与中子注量、柔性直流换流阀使用地的海拔高度相关。本发明针对高海拔地区的工作环境,测试效率高,能准确评估功率单元因大气中子引起的失效率,获得功率单元的安全工作电压边界。
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公开(公告)号:CN114977109A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210699766.8
申请日:2022-06-20
申请人: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种半桥功率模块内组件故障状态的识别方法、装置及设备,该方法通过测试模块获得故障后端口短路的半桥功率模块的主回路电流、旁路晶闸管支路电流和下管IGBT及反并联二极管支路电流,根据主回路电流、旁路晶闸管支路电流和下管IGBT及反并联二极管支路电流分析判断确定半桥功率模块的旁路晶闸管和/或下管IGBT及反并联二极管支路的状态为短路故障状态;采用测试模块在工程现场就可以确定半桥功率模块内部的哪个电子元器件发生短路故障,不需要将半桥功率模块发回原厂解剖测试才确定其哪个电子元器件发生故障,解决现有需要采用专用拆解设备对发生故障半桥功率模块进行拆解后才能识别故障,迟滞了故障排查的进度的问题。
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公开(公告)号:CN113406408B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110531972.3
申请日:2021-05-14
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 荣信汇科电气股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327
摘要: 本发明提供一种柔性直流换流阀功率模块旁路开关误合试验方法、电路,所述方法适用于所述电路,包括:在对第一绝缘栅双极晶体管进行试验时,通过主控制器给第一绝缘栅双极晶体管发送开通指令,使电流从所述第一绝缘栅双极晶体管流向负载电抗,负载电抗两端产生负载电流;当检测到第一绝缘栅双极晶体管通流时,通过旁路开关合闸控制器发送触发信号模拟触发第一旁路开关误合闸;当功率模块控制器检测到所述触发信号时,启动保护,关断第一绝缘栅双极晶体管,以防止第一绝缘栅双极晶体管与第一旁路开关发生直通短路。实施本发明实施例可验证柔性直流换流阀功率模块正常运行过程中,发生旁路开关误合闸时,柔性直流换流阀功率模块保护措施是否有效。
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公开(公告)号:CN114252763A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111438455.8
申请日:2021-11-29
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种功率模块运行过程的测试方法及装置,该方法包括:启动阀控系统,并对待测试功率模块进行充电,以使该模块进入可控充电阶段;控制阀控系统持续向该模块发送闭锁指令;当该模块的电容电压值大于闭锁态过压保护定值时,判断该模块是否处于旁路状态以及电容电压值是否下降,直至该模块掉电;当该模块处于旁路状态,且电容电压值下降,直至该模块掉电时,判断旁路开关状态是否为闭合状态以及该模块的硬件是否出现损坏情况;当旁路开关状态为闭合状态,且该模块的硬件未出现损坏情况时,判定该模块的运行过程正常。本发明能够基于功率模块的闭锁态过压保护功能,客观地对功率模块的运行过程进行测试。
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公开(公告)号:CN114123721A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111243962.6
申请日:2021-10-25
申请人: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种柔性直流换流阀功率模块的控制系统及方法,控制系统包括主控模块、脉冲分配模块和多个功率模块,脉冲分配模块包括多个脉冲分配单元;主控模块用于分别向脉冲分配模块中的待分配单元和辅助分配单元发送功率模块控制信号;待分配单元用于将接收到的功率模块控制信号发送至待控制功率模块;辅助分配单元用于将接收到的功率模块控制信号发送至辅助控制功率模块;辅助功率模块用于将接收到的功率模块控制信号转发至待控制功率模块;待控制功率模块用于执行与功率模块控制信号对应的控制指令。本发明能够有效地避免当与待控制的功率模块连接的脉冲分配单元故障时,待控制的功率模块丢失控制信号而导致柔性直流换流阀闭锁。
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公开(公告)号:CN111478353B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202010216911.3
申请日:2020-03-25
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及柔性直流输电系统技术领域,公开了一种柔性直流输电系统的控制方法及装置,该方法包括:当检测到换流器的任一桥臂中发生故障的功率模块的数量大于预设的冗余数量阈值时,计算该桥臂的功率模块的当前正向纹波电压限值;根据该桥臂的功率模块的当前正向纹波电压限值和预设的功率边界条件,计算柔性直流输电系统能吸收的最大有功功率限值和最大无功功率限值;根据最大有功功率限值和最大无功功率限值,控制柔性直流输电系统的输出功率,以使柔性直流输电系统保持运行。本发明实现在柔性直流输电系统发生冗余耗尽时,仍可控制柔性直流输电系统保持运行,提高了柔性直流输电系统的保持运行的能力,因此提高了柔性直流输电系统的能量可用率。
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公开(公告)号:CN104901318B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201410572616.6
申请日:2014-10-23
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华南理工大学
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明公开了一种求解Pareto最优解集多目标无功优化方法,本发明将问题转化为求解含两个目标函数的无功优化问题,能够直接通过切线法分别求得两个目标函数的边界点,再采用加不等式约束的方法来求得两个目标函数构成的Pareto前沿,在计算过程中,求解单目标无功优化模型的算法采用原对偶内点法,初值的给点采用潮流计算的结果;本发明的优点是:在无功优化过程中综合考虑了多个目标的最优,有效地避免了其他算法通过构造单目标无功优化模型时产生的主观性,能够直观地从Pareto前沿面中看出各个目标函数分布的情况,方便决策者做出满足系统运行需要、合理、可靠的决策。
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公开(公告)号:CN106357123B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201611063099.5
申请日:2016-11-25
IPC分类号: H02M5/458
CPC分类号: Y02E10/76
摘要: 本发明提供了一种模块化多电平背靠背换流器及其控制方法,涉及电力电子技术领域,解决了现有模块化多电平背靠背换流器子模块个数多、结构复杂等问题。所述换流器包括六个桥臂,六个桥臂级联构成六边形,相邻两个桥臂的连接端依次轮流设置为三相交流系统一次侧的三个电流流入端和三相交流系统二次侧的三个电流流出端,控制方法包括测量/计算换流器中任意两端之间的电流参考值、子模块的有功电流参考值和环流参考值、计算子模块的电流参考值和电压参考值、平衡各桥臂中的子模块的电压。本发明的模块化多电平背靠背换流器及其控制方法在大规模风电并网、电网互联、电力交易、城市配网增容及电能质量提高等方面都有着广阔的应用前景。
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