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公开(公告)号:CN113406408A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110531972.3
申请日:2021-05-14
Applicant: 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: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 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:CN110749797B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201911199852.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 本发明提出的一种通过电容状态判断换流阀功率模块异常的方法,通过桥臂数据实时分析单元计算功率模块的电容容值;后台数据库识别某一类数据异常;1)计算该类数据的平均值和标准差,对于偏离数据平均值超过指定倍数标准差的功率模块,认定是异常模块;2)对一个桥臂的所有功率模块的电容容值及光纤通讯误码率等参数,在一个桥臂内进行相互统计比较,找出异常模块;3)对某一个的功率模块的电容容值及光纤通讯误码率等参数,在一个时间范围内进行统计分析,如果发现与时间显著相关,则说明功率模块状态异常;可以通过综合检测各功率模块电容容值及通讯光纤误码率等参数来提前发现功率模块的恶化。
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公开(公告)号:CN119482911A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410291769.7
申请日:2024-03-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 本申请提供的柔直阀功率模块旁路开关温度在线交叉监测方法及装置,针对每一功率模块,可以根据温度检测板监测旁路开关的温度确定该功率模块的运行状态;进而可以将运行状态为异常的功率模块作为故障功率模块,以及将与故障功率模块相邻连接的功率模块作为辅助功率模块,并生成第一控制信号和第二控制信号;其中,第一控制信号可以用来闭合故障功率模块的旁路开关,以使故障功率模块从系统中切除;第二控制信号可以用来控制辅助功率模块的温度检测板监测故障功率模块的旁路开关的温度。本申请采用对功率模块进行温度交叉监测的方法,可以利用相邻功率模块来对因故障而被旁路的功率模块进行温度监测,从而实现对故障的功率模块的工作状态进行监控。
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公开(公告)号:CN118589883A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410654080.6
申请日:2024-05-24
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于IGCT柔直换流阀功率模块的防爆阳极电抗器设计方法,阳极电抗器用于限制上管IGCT和下管IGCT开关过程的电流变化率,根据下管IGCT的过压短路浪涌电流流通路径及下管IGCT的过压短路击穿电压值、直流电容器容值、阳极电抗器的感值、回路电阻阻值,获得阳极电抗器所承受的浪涌振荡电流值;根据阳极电抗器的感值、耐压值、浪涌振荡电流值,获得阳极电抗器的结构模型。本发明的优点是:所设计阳极电抗器为自然冷却散热方式,可为空心电抗器或铁芯电抗器,具备体积小、强度高的结构特性;所设计阳极电抗器避免了采用水冷散热方式导致在过压短路情况下的水路破坏问题,适用于IGCT柔直换流阀等基于IGCT的大功率设备应用。
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公开(公告)号:CN116990601B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310770162.2
申请日:2023-06-28
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种大功率斩波电路直流负载能力试验装置及试验方法,装置包括被试单元、陪试单元、负载电抗器、可调直流电源和控制系统;被试单元和陪试单元均为斩波电路拓扑,负载电抗器作为负载,连接在所述的被试单元和陪试单元之间,形成被试单元和陪试单元的対拖结构;控制系统采用直流调制策略,分别输出被试单元和陪试单元的调制器占空比,在被试单元和陪试单元之间的负载电抗器两端形成直流电压,且使负载电抗器上能够流过测试的额定直流电流。可在低电能消耗的情况下实现大电流直流电流输出,充分验证大功率斩波电路的直流负载能力。由于采用电感负载,试验过程损耗降低,可大幅降低试验装置的初始投资和试验过程中的电能消耗。
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公开(公告)号:CN109217641B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201811360316.6
申请日:2018-11-15
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司 , 南方电网调峰调频发电有限公司
Abstract: 本发明提供一种开放式框架结构的变频器功率单元模块,是一种水冷散热结构的功率单元模块,包括功率器件压接模块单元,包括由上顶板、底板和支撑柱构成的框架和框架内的两个功率器件压接模块;两个功率器件压接模块为两个独立框架结构的功率器件压接模块,其两个端面分别露出所述的框架的顶板和底板的开口处,两个功率器件压接模块通过复合母排实现两个功率器件压接模块内功率器件的电气连接,采用可从框架外部直接抽取的两个独立的功率模块结构和同时配套的用于两个独立功率模块进行并联的复合母排结构,解决了大容量功率单元尺寸偏大和成本偏高、装配难度大、时间长、新入职的装配工人难上手的难题。
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公开(公告)号:CN117559786A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311850568.8
申请日:2023-12-29
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司
IPC: H02M1/32 , H02M7/219 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明提供了一种功率模块运行控制方法、系统及装置,属于电力电子技术领域,包括:获取功率模块的拓扑结构和换流器支路电流;在未发生故障时,将功率模块中电容电压的额定电压作为基准值,对模块电容的电容电压进行标幺,进行换流器支路最近电平逼近调制算法处理,获取第一触发脉冲;在发生故障,且电容电压超过预设阈值时,根据拓扑结构和换流器支路电流,对模块电容的电压进行降压处理,来获取第二触发脉冲;未超过预设阈值时,将第二电压作为基准值,通过第二标幺值获取第三触发脉冲;输出对应的触发脉冲。上述技术方案实现了功率模块故障状态下的运行,以降低功率模块运行的故障率,提高功率器件的利用率。
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公开(公告)号:CN117394671A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311402128.6
申请日:2023-10-26
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司 , 北京荣信慧科科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种与功率模块均压电阻串联应用的取能电源拓扑及方法,包括高压可控启动电路和级联式主功率变换电路。取能电源与功率模块均压电阻串联应用:取能电源设置有与功率模块均压电阻连接的输入端口VRIN+,功率模块均压电阻的一端连接功率模块电容器的正极端口VDC+,另一端连接取能电源的输入端口VRIN+,通过此端口连接高压可控启动电路的输入端,给取能电源中的储能电容充电,当级联式主功率变换电路输出端电压达到设定阈值时,通过全控型开关器件将功率模块均压电阻对地进行短接,达到控制启动电路关断的功能。通过功率模块均压电阻的配合,具备限制高压启动时启动电流的功能,适用于子模块电压等级高达9kV的二次控制板卡供电。
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公开(公告)号:CN116990601A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310770162.2
申请日:2023-06-28
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种大功率斩波电路直流负载能力试验装置及试验方法,装置包括被试单元、陪试单元、负载电抗器、可调直流电源和控制系统;被试单元和陪试单元均为斩波电路拓扑,负载电抗器作为负载,连接在所述的被试单元和陪试单元之间,形成被试单元和陪试单元的対拖结构;控制系统采用直流调制策略,分别输出被试单元和陪试单元的调制器占空比,在被试单元和陪试单元之间的负载电抗器两端形成直流电压,且使负载电抗器上能够流过测试的额定直流电流。可在低电能消耗的情况下实现大电流直流电流输出,充分验证大功率斩波电路的直流负载能力。由于采用电感负载,试验过程损耗降低,可大幅降低试验装置的初始投资和试验过程中的电能消耗。
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公开(公告)号:CN116953464A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310949037.8
申请日:2023-07-31
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明提供一种IGBT功率模块全工况短路试验方法及装置,可覆盖功率器件所有可能出现的短路工况。对IGBT在不同开关状态、通流状态下进行短路试验,将短路工况、短路电流及其试验原理在传统试验方法基础上进行完善和补充,可全面考核IGBT的短路工况电压、电流应力及其保护措施有效性。包括如下工况短路试验:1)短路工况1:短路发生在IGBT开通时刻,且回路感抗值低;2)短路工况2:短路发生在IGBT开通时刻,且回路感抗值高;3)短路工况3:短路发生在IGBT通流过程;4)短路工况4:短路发生在IGBT反并联二极管通流过程;所述方法采用短路试验装置包括直流母线补能电源、直流母线电容快速放电回路、IGBT功率模块、控制器、加热系统和数据采集系统。
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