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公开(公告)号:CN103354235B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201310259120.9
申请日:2013-06-26
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H01L25/07 , H01L23/473
Abstract: 本发明涉及大功率电力电子整流和逆变装置,特别是一种用于高压直流输电、直流融冰设备、SVC等的晶闸管换流阀组件。该晶闸管换流阀组件包括阀模块和与之对应的电抗器,所述阀模块包括框架,所述阀模块和电抗器可拆的固定装配在一个矩形的框架式底座上并沿底座的左右方向分布,所述底座包括前边框、后边框、左边框、右边框和桥接在前、后边框之间的支撑梁,左、右边框的长度小于前、后边框的长度,并且左、右边框由铝型材构成,前、后边框中的一个由铝型材构成,另一个由绝缘材料制成。该晶闸管换流阀组件同时具备便于运输和便于现场装配的优点。
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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
Applicant: 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: H02M7/483 , H02M7/5387 , H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 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:CN103354234B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201310259053.0
申请日:2013-06-26
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H01L25/07 , H01L23/473
CPC classification number: H01L25/117 , H01L23/473 , H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 本发明涉及一种晶闸管换流阀组件,包括托架,托架上布置有左阀单元和右阀单元,每一个阀单元均包括电抗器组件电阻散热器和晶闸管散热器,晶闸管换流阀组件还包括对电抗器组件、电阻散热器和晶闸管散热器进行冷却的水冷系统,水冷系统包括主进水路和主回水路,主进水路和主回水路通过并联设置的第一、第二和第三支水路连通,左阀单元中的电抗器组件和各晶闸管散热器均串接于所述第一支水路中,右阀单元中的电抗器组件和各晶闸管散热器均串接于所述第二支水路中,左、右阀单元中的各电阻散热器均串接于所述第三支水路中。本发明提供了一种具有结构简单的水冷系统的晶闸管换流阀组件。
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公开(公告)号:CN104392986A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410561242.8
申请日:2014-10-21
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H01L25/07 , H01L23/473
Abstract: 本发明提供一种晶闸管换流阀组件,包括托架,托架上的各个阀单元均包括阀段和电抗器组件,阀段包括相间设置的晶闸管和晶闸管散热器,换流阀组件还包括水冷系统,水冷系统包括通过并联设置的两支水路连通的主进水路和主回水路,左阀单元中的电抗器组件和晶闸管散热器串接于其中一个支水路上,右阀单元中的电抗器组件和晶闸管散热器串接于另一个支水路上,各个阀单元中的电抗器组件均设置有两个以上,各个阀单元中的电抗器组件依次并列的串接在对应的支水路上。各个阀单元中的两个以上的电抗器组件依次并列的串接在对应的支水路上,当冷却水流过支水路时,水压压降较小,不会额外增加换流阀组件的设计、制作成本。
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公开(公告)号:CN104124695A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410307775.3
申请日:2014-06-26
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种星形链式高压STATCOM低电压穿越控制方法与装置。通过在电网电压指令的前馈解耦控制,结合负序电流相间均压控制,在三相电压发生对称跌落或者不对称跌落时,保证高压STATCOM的换流链电压的稳定,同时保证暂态过程的平稳过渡。该方法解决了在电网电压波动率较高的条件下,正常投运高压STATCOM的电网适应性问题。该方法能够有效的在0.2p.u.到0.4p.u.跌落情况下实现高压STATCOM的正常运行,并且在电网电压恢复正常时,能够快速恢复。该方法实现简单,控制性能良好,具有较强的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN104092366A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410298777.0
申请日:2014-06-26
Applicant: 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: H02M1/36 , H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及一种CMMC启动控制方法,是一种钳位双子模块模块化多电平换流器启动方法。采用辅助充电才能将子模块充电至额定电压,切除电流正向的整个桥臂,以及电流负向桥臂的部分半桥子模块单元。可根据软启均压策略选定电流负向桥臂需切除的半压子模块单元。本发明阐述了钳位双子模块的多种驱动状态及其输出电压,并从中选取合适的驱动状态,完成软启均压过程的具体实施,使软启均压易于实现,操作简单、方便。
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公开(公告)号:CN104009651A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410237264.9
申请日:2014-05-30
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H02M7/00
CPC classification number: H02M7/00
Abstract: 本发明涉及换流阀阀塔及使用该换流阀阀塔的阀厅。该换流阀阀塔包括间隔设置的两列换流阀组件,两列换流阀组件之间设有检修平台,每列换流阀组件中的换流阀组件有两个以上并且自上而下分层设置,两列换流阀组件错层设置。由于两列换流阀组件错层设置,可增大各换流阀组件的安装维护空间,在现场安装和检修时,工作人员站在检修平台上,可任意变换工作姿势,可选择舒适的工作位,从而可方便地对任意换流阀组件检修操作,大大提高了安装检修效率,解决了现有的换流阀阀塔检修不变的问题。
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公开(公告)号:CN104009613A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410230660.9
申请日:2014-05-28
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H02M1/08
Abstract: 本发明公开了一种MMC柔性直流输电子模块的旁路开关触发装置,包括用于与供电电源连接的储能电路及用于与旁路开关的合闸线圈连接的触发电路,储能电路与触发电路相互连接;触发电路中串接有开关管,该开关管的控制端用于通过开关管驱动电路连接子模块控制器的触发信号端,且开关管的控制端与地之间还连接有一个与旁路开关的主触点状态一致的触发控制开关。本发明的旁路开关触发装置在开关管驱动电路的控制端连接触发控制开关,在旁路开关闭合后用于关断开关管,从而减少对开关管的功率要求,减小了体积;将触发装置集成于子模块控制器中,避免了开关管的低压控制信号通过长引线连接而受到干扰导致误动作,增强了抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN103941124A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410156078.2
申请日:2014-04-17
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种直流输电换流阀饱和电抗器饱和特性测试方法,待测饱和电抗器与电容器、电抗器和辅助控制阀构成串联回路,电容器两端并联有一个电压源;在测试时,首先对电容器进行预充电,当电容器预充电完成以后,控制辅助阀,电容器通过电抗器与被测饱和电抗器构成放电回路,通过对饱和电抗器端电压与电流的测量和计算以达到电抗器饱和特性测试测试目的。此试验方法具有成本低,实现便捷,参数调节方便,可重复性强等特点,能够有效提高试验效率。
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公开(公告)号:CN103546044A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310462117.7
申请日:2013-09-24
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种制动回馈变流器的智能化功率模块,包括设置在散热器上的功率单元及其控制系统,散热器下部具有进风口,上部具有出风口;功率单元包括用于与三相交流电网连接的三相功率组件、电容组,电容组固定于散热器垂直于进风口和出风口连通方向的一侧,功率单元的三相功率组件并列固定于散热器表面;控制系统安装于三相功率组件背向散热器一侧的表面。本发明的制动回馈变流器的智能化功率模块整体采用模块化设计,控制系统安装于三相功率组件背向散热器一侧的表面,就近接入功率单元的IGBT驱动部件,抗干扰能力强,整体结构紧凑,功率密度高。模块化设计可实现多模块直接并联冗余运行,单个模块故障切除后而不影响其余模块的正常运行。
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