连接阀基控制设备和数字仿真平台的接口设备及测试方法

    公开(公告)号:CN111487948A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010297068.6

    申请日:2020-04-15

    摘要: 一种用于连接阀基控制设备和数字仿真平台的接口设备,包括:相互连接的接口机箱和调试工作站;所述接口机箱分别与所述阀基控制设备和所述数字仿真平台连接;所述调试工作站,用于向所述接口机箱下发修正所述数字仿真平台换流阀模型上送的状态数据的控制指令;所述接口机箱用于调和所述阀基控制设备和所述数字仿真平台之间的通信速率、通信帧格式、通信周期的差异;还用于根据所述调试工作站的控制指令修改所述数字仿真平台换流阀模型上送的换流阀状态信息和协议,进而模拟换流阀子模块的故障类型和/或异常,本技术方案通过接口机箱的调试工作站人机界面模拟子模块故障类型,实现全面验证阀基控制设备的接口功能。

    一种直流电网的保护方法与系统
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109103853A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811004231.4

    申请日:2018-08-30

    IPC分类号: H02H7/26 H02J3/36

    CPC分类号: H02H7/268 H02J3/36

    摘要: 本申请涉及一种直流电网的保护方法与系统,包括:根据直流电网中高压直流断路器检测到的电压是否变化确定直流电网的工作状态;当所述直流电网处于故障状态时,基于预设的判据和保护线路的电压信号确定直流电网的故障类型;基于所述故障类型,确定需要动作的高压直流断路器,且所确定的述高压直流断路器在故障持续设定时间内动作。本发明没有通信延迟,故障的检测和保护的动作都可以在断路器内部进行,只要提前设定电压变化的动作阈值,断路器就可以快速的检测到故障并及时的实施保护策略,此外,保护的速动性也减轻了电网对限流的要求,减少了冲击电流对设备元件的损害。

    基于电力系统仿真平台通信延时的补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN107656452A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710764715.8

    申请日:2017-08-30

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明提供了一种基于电力系统数模混合仿真平台通信延时的补偿方法及装置,其中,该方法包括:获取原始传输电流;其中,原始传输电流为电力系统数模混合仿真平台与硬件通信接口之间的电流;计算原始传输电流的最大特征根;获取电力系统数模混合仿真平台与该硬件通信接口的总延时;根据最大特征根和总延时获取补偿后的传输电流。解决了现有技术中电力系统数模混合仿真平台的通信延时,导致直流设备的仿真建模的仿真精度较低的问题,实现了电力系统数模混合仿真平台与硬件板卡中电容电流与电压实时交互时,很好的误差补偿效果。

    一种MMC用功率半导体器件可靠性试验装置及方法

    公开(公告)号:CN113009308B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110202189.2

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明公开了一种种MMC用功率半导体器件可靠性试验装置及方法,所述装置包括:高压电容、放电电容、电感、被测功率半导体器件、续流二极管、辅助IGBT开关、预关断续流回路二极管、高压直流电源、驱动脉冲生成器、电流测量单元、电压测量单元、温度测量单元;所述装置的电路拓扑可以实现MMC用功率半导体器件的应力特点等效,填补了现有器件级可靠性试验装置模拟MMC换流器应力方面的空白。所述方法通过简单时序控制辅助IGBT开关的通断,即可在不影响被测功率半导体器件工况的情况下实现不同电容的投切,保证装置长时间稳定运行,控制过程简单,装置可靠性高。

    一种MMC工况功率半导体器件测试电路及控制方法

    公开(公告)号:CN113092979A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110409385.7

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明涉及一种MMC工况功率半导体器件测试电路及控制方法。测试电路中电流模块包括:电压源和多个并联的H桥变换器单元;H桥变换器单元与电压源串联;H桥变换器单元包括:第一二极管、第一电容、H桥变换器及两个桥臂电感;电压源的正极与第一二极管的正极连接,第一二极管的负极与第一电容的一端及H桥变换器的两个桥臂的输入端连接,H桥变换器的两个桥臂的输出端及第一电容的另一端与电压源的负极连接;桥臂中点连接一桥臂电感,两桥臂电感之间串联被测功率半导体器件;电压模块串联在两桥臂电感之间的电流回路;电流控制模块与电流源模块及电压模块连接;电压控制模块与电压模块连接。本发明提高了MMC工况功率半导体器件测试系统的可靠性。

    一种电力系统的解耦仿真方法

    公开(公告)号:CN109948185B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910105814.4

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种电力系统的解耦仿真方法,包括:以电力系统中的预设元件作为边界,将电力系统解耦为至少两个子系统;子系统之间的预设电路元件所在的支路分解为对应的具有初始时刻的电源初始值注入电源;根据电源初始值分别求解各个子系统的节点电压方程,获得子系统内部的所有节点的电压值进而更新注入电源当前时刻的状态量,根据更新后的注入电源的状态量计算下一时刻注入电源的状态量,直至仿真周期结束。本发明实施例提供的解耦仿真方法,利用电压或电流的积分量稳定特性来将电力系统进行分网解耦,计算简单且数值稳定性高,各个子网中的节点电压值可跳变,适用于包含大量开关元件的电力系统电磁暂态解耦并行仿真。

    一种固体绝缘结构的高压级联隔离变压器

    公开(公告)号:CN211045235U

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201922495100.7

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本实用新型提供一种固体绝缘结构的高压级联隔离变压器,属于隔离变压器技术领域,包括:至少一个变压器模块,所述变压器模块具有并列设置的两个级联连接的子变压器单元,所述子变压器单元包括:高压绕组,为固体绝缘结构;低压绕组,与所述高压绕组同轴设置;两个所述子变压器单元的低压绕组采用串联连接;本实用新型的固体绝缘结构的高压级联隔离变压器,采用可适用于直流电压下的绝缘材料,采用半导体屏蔽、主绝缘分阶段浇注技术,可实现变压器的低局部放电设计和高绝缘耐受,同时采用级联连接的方式,形成单元模块化结构,可以根据不同电压等级扩展应用。能够实现从地电位向数十千伏乃至百千伏及以上更高电位供电,并实现高电位的对地隔离。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利