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公开(公告)号:CN115347535A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210708501.X
申请日:2022-06-21
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: 本发明实施例涉及一种柔性直流换流阀子模块高频保护方法、装置、电子设备及介质,该方法包括步骤:分别计算第一预设时间Δt1和第二预设时间Δt2内子模块开关频率信号的开通次数k1和k2;计算第三预设时间Δt3内桥臂电流有效值Iarm;根据所述电流有效值Iarm与整定值的关系,采取相应的保护措施。本发明实施例的技术方案,既能防止子模块高频保护信号误动,又能防止高频信号导致子模块失效,实现对子模块精确保护,提升柔直换流阀运行可靠性。
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公开(公告)号:CN112653317B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910969312.6
申请日:2019-10-12
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 , 国网河南省电力公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,特别是一种MMC阀子模块的旁路开关驱动装置,包括驱动输出端口和保护触发电路,保护触发电路包括晶闸管驱动电路和保护晶闸管(S2),晶闸管驱动电路的输入端用于通过分压电路连接MMC阀子模块的电容,晶闸管驱动电路的输出端连接保护晶闸管(S2)的控制极;保护晶闸管(S2)与驱动输出端口串联。通过获取MMC阀子模块的电容的电压作为信号通过晶闸管驱动电路输出驱动信号,进而控制旁路开关的控制线圈中驱动电流的导通,使得旁路开关动作,其不受外部控制信号的影响,驱动电路中也不需要低压电源的供电,降低了控制的影响因素,提高了旁路开关动作的可靠性,保证了整个阀系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN114154314A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111374082.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀损耗和结温计算方法及装置,该方法包括步骤:获取输入参数,所述输入参数为初始结温条件下的参数;根据所获取的初始结温条件下的参数,计算得到柔直换流阀的损耗和结温;根据计算所得的结温,对初始步骤中的参数进行修正;根据修正所得的参数,重新计算得到柔直换流阀的损耗和结温;进行迭代计算,直至所得到的柔直换流阀的损耗和结温收敛。本发明提供的技术方案,通过迭代计算的方式,克服了结温变化给器件参数带来的影响,具有较高的计算精度,可以为柔直换流阀工程设计提供理论依据。
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公开(公告)号:CN113917299A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110978512.5
申请日:2021-08-24
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC: G01R31/14 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种适用于MMC子模块旁路开关的高压脉冲测试装置,包括:并联连接的储能回路、泄放回路、负载回路、母线支撑电容组和控制模块;泄放回路、负载回路和母线支撑电容组并联连接后与储能回路串联连接;储能回路按照预设电压对母线支撑电容组进行充电;负载回路在控制模块的控制下按照预设开关频率和预设占空比进行开通或关断,在其输出端口向待测MMC子模块旁路开关输出母线支撑电容组的高频直流脉冲电压,对待测MMC子模块旁路开关的主触点进行承压测试。相比工频交流耐压和常规直流耐压测试方式,高频直流脉冲电压测试方式可从实际运行的角度出发,检测MMC子模块旁路开关的主触点耐压能力,提升MMC子模块的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN113765422A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110814400.6
申请日:2021-07-19
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种MMC子模块双线圈旁路开关触发装置以及采用该装置的MMC子模块,通过设置常规触发回路和备用触发回路,备用触发回路在MMC子模块故障且常规触发回路失效无法闭合旁路开关时,通过MMC子模块本体的直流电容储能,并在储能达到预定阈值时自动触发旁路开关闭合,保证了旁路开关常规触发回路因MMC子模块主控板或高压电源失效而无法正常工作的情况下,仍能够通过备用触发回路触发旁路开关导通,并且不需要人工干预,使故障MMC子模块被可靠旁路,极大地提升了柔性直流输电换流阀运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN112345844A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011023573.8
申请日:2020-09-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流换流阀低压测试方法及装置,阀塔的输入端和输出端与第一电源连接,若干个换流阀子模块的外部供电端口分别与第二电源连接,由阀控执行测试模式,对换流阀子模块进行轮换投切,确保任意时刻只有1个子模块处于第一电源回路;通过高频轮换投切,实现对整个阀塔或者桥臂的子模块进行充电;最后,换流阀所有子模块电压充至第一电源电压后,断开第二电源,阀控下发解锁模式,执行投入切除操作,只投入1个子模块,切除其他所有子模块。通过外接控制电源,并由阀控对子模块进行投切控制,降低阀塔所有子模块上电对取能电源的功率要求,从而实现由低压电源实现对整个阀塔的子模块供电,并完成子模块相关功能测试。
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公开(公告)号:CN106953370B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710234592.7
申请日:2017-04-11
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
IPC: H02J5/00
Abstract: 本发明涉及一种电力系统电子设备的供电系统,包括至少一个主变压器,各主变压器上引出至少一个取能端,每个取能端均输出连接层变压器,各层变压器与各层电子设备一一对应,所有的主变压器的对应层变压器输出的送能线路上穿过至少一个取能模块,对于某一层变压器,各取能模块与对应层电子设备中的各电子设备一一对应,各取能模块输出至少一路电能输出线路,用于为对应的电子设备供电。该供电系统不但能够实现电力系统中各电子设备的可靠供电,而且,通过灵活设置主变压器、层变压器和电能输出线路的个数实现电子设备从高到低每个层次的冗余供电,进一步保证供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN108448881A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810169381.4
申请日:2018-02-28
Applicant: 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 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02M1/32
Abstract: 本发明涉及一种子模块及换流阀系统,该子模块包括并联连接的换流模块和旁路开关,所述换流模块包括全控开关器件和电容,还包括双向击穿二极管,所述双向击穿二极管与所述旁路开关并联连接。本发明通过在旁路开关的两端并联双向击穿二极管,在换流模块正常工作过程中,双向击穿二极管处于断开状态;而当换流模块发生故障且此时与该换流模块并联的旁路开关拒动时,双向击穿二极管会因其两端的电压过高而击穿,进而实现对换流模块的旁路功能,有效避免了换流模块中的元器件因电压过高而损坏的现象,不影响整个换流阀系统的正常运行。
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公开(公告)号:CN108233908A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810032446.0
申请日:2018-01-12
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H03K17/567
Abstract: 本发明涉及一种直流电子开关,包括第一支路和第二支路,两支路并联连接,形成第一并联端O1和第二并联端O2;第一支路和第二支路中均串设有N个二极管单元,相邻二极管单元的方向相反;其中N≥3,从O1到O2的方向,第一支路中的二极管单元分别记为A1,A2,…,Ai,…,AN,第二支路中的二极管单元分别记为B1,B2,…,Bi,…,BN;A1的阳极和B1的阴极均连接O1,Ai和Ai+1的串联点以及Bi和Bi+1的串联点之间连接有全控器件单元,全控器件单元的方向为从一条支路中二极管单元的阴极到另一支路中二极管单元的阳极。本发明通过将多个二极管及IGBT按照一定的结构串并联组成,所使用的二极管的数量大大减少,降低了混合直流断路器的造价,结构简单,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN107124167A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710209114.0
申请日:2017-03-31
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
IPC: H03K17/567 , H03K17/74
CPC classification number: H03K17/567 , H03K17/74
Abstract: 本发明涉及一种直流电子开关及其开关功率模块,开关功率模块为H桥模块,包括并联的第一桥臂和第二桥臂,第一桥臂、第二桥臂均由两个不控器件阀组同向串联而成,开关功率模块还包括电容支路以及同向并联连接的至少两条全控器件支路,电容支路、全控器件支路与第一桥臂、第二桥臂并联。本发明通过将传统H桥模块第一桥臂和第二桥臂中价格昂贵的全控器件替换成不控器件阀组,降低了直流电子开关的制造成本;采用多条全控器件支路与第一桥臂、第二桥臂并联连接,不仅保留了传统H桥模块双向切断电流的能力,同时提高了直流电子开关的电流分断能力。
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