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公开(公告)号:CN107612413A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710633657.5
申请日:2017-07-28
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种交流叠加直流电源发生装置,包括整流单元、逆变单元、调压器以及直流电源,整流单元的输入端用于连接三相交流电源,整流单元的输出端连接逆变单元的输入端,逆变单元的输出端连接调压器的一次绕组,调压器的二次绕组与所述直流电源串联,二次绕组与直流电源之间还串设有用于供电连接电压源换流器的第一供电端和第二供电端。在发明中,三相交流电经过整流单元和逆变单元后形成频率可调的方波电压,该方波电压经过调压器后变为高压交流电,该高压交流电与直流电源输出的直流电进行叠加后,形成了输出电压幅值、交直流分量比例和频率均可调的电压,能够满足电压源换流器的交流叠加直流耐压试验要求。
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公开(公告)号:CN105825006A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610146609.9
申请日:2016-03-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀阻尼回路参数确定方法,本发明首先确定过电压系数、阻尼衰减系数和初始电流系数之间的关系;然后根据确定的过电压系数以及过电压系数与阻尼衰减系数和初始电流系数之间的关系确定阻尼衰减系数和初始电流系数,所确定的阻尼衰减系数能够使得初始电流系数取得最大值;最后根据所确定的阻尼衰减系数和初始电流系数计算阻尼电容和阻尼电阻,计算得到的阻尼电容和阻尼电阻即为所确定的阻尼回路参数。本发明能够在直流系统参数和换流阀晶闸管等参数确定的情况下,可便捷快速确定阻尼回路电阻、电容优选值,避免了复杂的参数迭代优选过程;且整个参数确定过程简单,可操作性强,适用于实际工程快速优选换流阀阻尼回路参数。
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公开(公告)号:CN104810793A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510194325.2
申请日:2015-04-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种变压器中性点直流隔直装置,包括:隔直电容器、常开开关、整流桥,隔直电容器连接在变压器的中性点与地之间,常开开关与隔直电容器并联,整流桥的输入端连接隔直电容器的两端,整流桥的输出端串接有触发模块和限流电抗器,隔直装置还包括用于触发常开开关闭合的电流互感器,该电流互感器连接在隔直电容器与整流桥的输入端之间的线路上。由于该电流互感器串接在交流侧,交流侧的电流时刻在变化,所以电流互感器随时都可以采集到电流信号,可靠性增加。而且,通过采集的信号控制常开开关闭合,提高了装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN104297587A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410497498.7
申请日:2014-09-25
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀避雷器监测装置和监测方法。一种直流输电换流阀避雷器监测装置,包括安装在避雷器端部和屏蔽环之间的监测回路,监测回路用于检测避雷器电流,监测回路中串设有至少1对具有空气气隙的平板电极,通过检测平板电极是否发生击穿来监测避雷器动作情况。一种直流输电换流阀避雷器监测方法,通过检测平板电极击穿现象判断避雷器是否动作。由于换流阀避雷器安装于换流阀阀厅内,避雷器上电压很高,其所处的电磁环境非常复杂,电磁干扰严重。本发明中监测回路没有任何电子元器件,且安装在避雷器端部和屏蔽环之间,这些都大大提高了监测装置的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN118889353A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410862204.X
申请日:2024-06-28
Applicant: 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统及过电压抑制装置,属于直流输电系统安全控制技术领域。本发明的过电压抑制装置采用两个并联的耗能支路来进行耗能以实现过电压抑制,其中的第一耗能支路包括串联连接的可控阀和耗能电阻,第二耗能支路包括串联连接的可控开关和避雷器,当出现过电压时,控制可控阀和可控开关闭合,通过耗能电阻消耗能量和避雷器的电压抑制作用共同实现过电压抑制的目的。因此,本发明在利用耗能电阻的线性特性进行能量耗散的同时又利用了避雷器的非线性特性进行过电压限制,达到了精准抑制系统过电压的目的。
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公开(公告)号:CN117969955A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410084561.8
申请日:2024-01-19
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 中国电气装备集团有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明涉及一种高压直流换流阀冷却水电导率在线检测方法和系统,属于高压直流输电技术领域,通过设置采样铂电极和采样电阻,测量得到均压铂电极与不锈钢水管之间电压值及采样铂电极与不锈钢水管之间的均压铂电极和采样铂电极之间的电压值等运行参数,再将以上结构进行等效处理得到等效电路,通过等效电路和测量电压值计算得出高压直流换流阀阀塔内部的冷却水电导率,从而解决电导率传感器单一点位测量无法真实反应换流阀阀塔内冷却水电导率的问题,使冷却水的电导率测量更加精确。
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公开(公告)号:CN117110757A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311131771.X
申请日:2023-09-04
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 中国电气装备集团有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统特高压直流输电领域,具体涉及一种直流输电换流阀监测装置及监测方法。本发明根据可实时获取的阀避雷器中的若干个电阻片的电压,通过数据运算模块计算得到阀避雷器的总电压作为当前换流阀单阀的电压,因此能够实时获取当前换流阀的电压值,从而实现对换流阀的在线监测,为系统故障原因的定位提供准确、有效且实时性较强的阀电压数据支撑;同时还根据实时获取的阀避雷器的总电压,得到阀避雷器的漏电流,实现了对阀避雷器的监测功能,能够及时发现换流阀和阀避雷器的异常状态,从而及时通过消缺避免故障扩大;并且通过连接到电阻片端的取能模块,利用阀避雷器中电阻片的端电压进行自取能,监测过程无需外接电源,节约成本。
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公开(公告)号:CN114388206B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202011111771.X
申请日:2020-10-16
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种直流可控避雷器及其使用的电力电子开关,电力电子开关包括:均压回路、晶闸管阀开关、检测触发模块;当系统正常运行时,晶闸管阀开关通过均压回路分压来承受全部直流母线电压;当直流母线电压超过系统控制电压阈值时,检测触发模块发出触发信号,控制晶闸管阀开关闭合。避雷器固定部分与均压回路并联连接;避雷器可控部分与晶闸管阀开关并联连接。本发明通过外部串联均压回路,消除了晶闸管阀开关对避雷器本体静态均压的影响,提高了晶闸管阀开关的可靠性,避免了在实际应用中可能会造成的由于晶闸管阀开关两端正向电压无法建立而造成晶闸管阀开关拒动、避雷器固定部分误动等意外。
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公开(公告)号:CN116718887A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310709417.4
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 许继电气股份有限公司 , 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
Inventor: 任城林 , 胡雨龙 , 谢桂泉 , 方苏 , 赖桂森 , 郭卫明 , 陈潜 , 周跃宾 , 韩坤 , 刘堃 , 肖晋 , 邵珠柯 , 黄永瑞 , 张磊 , 王国卫 , 张刚琦 , 纪卫峰 , 罗浩诚
Abstract: 本发明涉及晶闸管检测技术领域,具体为一种具有多环境模拟功能的半导体晶闸管导电检测设备,所述半导体晶闸管导电检测设备包括机身、上料输送带和下料输送带,所述上料输送带和下料输送带相对水平设置在机身的两端,本发明相比于目前的半导体晶闸管导电检测设备设置有分隔机构和模拟座,当分隔机构将密封箱内部环境与外界环境分隔开后,通过模拟座内部设置的模拟组件能够改变密封箱内的环境,例如将密封箱内的环境从室温环境变为真空环境、干燥环境、潮湿环境、高温环境和低温环境等,通过分隔机构和模拟组件的配合使得工作人员能够判断出半导体晶闸管在不同环境下的导电性能,以此方便后续对半导体晶闸管的参数进行标定。
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公开(公告)号:CN116231737A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310125948.9
申请日:2023-02-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及高压直流输电换流阀技术领域,特别是涉及一种IGCT换流阀。本方案中的每个IGCT级均包括有IGCT器件以及与IGCT器件分别并联连接的缓冲电路和IGCT避雷器,且IGCT避雷器所在的支路上串联有熔断器,并根据IGCT取能及控制单元的正常和异常工作状态,分别设置不同的电压阈值导通IGCT。该方案不仅通过在避雷器模块所在支路上串联熔断器,能够有效避免避雷器模块能量越限甚至爆炸的风险,而且两级过电压保护逻辑起到对电路的双重保护作用,能够极大提高IGCT换流阀的稳定性,从而提高整个直流输电线路的安全性。
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