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公开(公告)号:CN103001242B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210267160.3
申请日:2012-07-13
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 上海市电力公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明提出了一种基于模块化多电平换流器的HVDC兼UPFC系统,包括换流装置(1、2、11)、接地电路(3、12)和直流输电线(13);换流装置(1)与换流装置(2)构成UPFC,换流装置(1)与换流装置(11)构成HVDC。本发明的HVDC和UPFC共用一个换流装置,节省了工程建设成本与投资,提高了设备的利用率,便于集中管理与控制。换流装置使用模块化多电平换流器拓扑结构,规避了器件串联的技术难点,具有便于分相控制和模块化设计,通过冗余技术可旁路故障单元,提高装置运行可靠性,且器件开关频率较低,装置运行损耗较小。
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公开(公告)号:CN102969708B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201210267169.4
申请日:2012-07-13
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 上海市电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种基于模块化多电平换流器结构的线间潮流控制器。线间潮流控制器包括静止同步补偿器(1)和静止同步串联补偿器(2);静止同步补偿器(1)包括换流器(7)和并联变压器(8);静止同步串联补偿器(2)包括换流器(9)和串联变压器(10);换流器(7)通过并联变压器(8)并联接入输电线路I中;换流器(9)通过串联变压器(10)串联接入输电线路II中;统一潮流控制器包括旁路开关(4);所述旁路开关(4)与所述串联变压器(10)并联。该线间潮流控制器规避了器件串联的技术难点,便于分相控制和模块化设计;通过冗余技术可旁路故障单元,提高装置运行可靠性;且器件开关频率低,装置运行损耗小。
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公开(公告)号:CN104701862A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310666417.7
申请日:2013-12-10
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种户外柱上式的SVG无功补偿装置,所述装置包括电源电路、主电路、辅助电路和控制保护电路;所述主电路的全控器件换流器通过换流器门极驱动控制电路与所述控制保护电路连接;所述主电路的投切开关、全控器件换流器、所述换流器门极驱动控制电路和储能电容设置在设备箱内;所述辅助电路的散热器、进风风机、出风风机和控制保护电路设置在设备箱内;所述设备箱设置在垂直连接两根平行户外立柱顶部的支撑平台上,所述设备箱壳体外顶部通过与设置在其顶部上设有的所述绝缘支架套筒连接的连接线与输电线路连接。该装置结构简单、无污染、能耗低,而且安装方便、通用灵活、运行可靠并且使用寿命长。
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公开(公告)号:CN102096407B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201110031216.0
申请日:2011-01-28
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 上海市电力公司
CPC classification number: Y02B90/2638 , Y02E40/16 , Y02E40/74 , Y02P90/02 , Y04S10/22 , Y04S40/124
Abstract: 本发明提供一种基于EtherCAT技术的链式STATCOM控制系统,本链式STATCOM控制系统采用实时工业以太网EtherCAT作为数据传送的通道,采用分层分布式拓扑结构。本链式STATCOM控制系统分层分布式拓扑结构包括主控制层、相控制层和单元控制层。所述主控制层包括主控制机箱等功能机箱;所述相控制层由相耦合器机箱构成;所述单元控制层由单元控制器构成。所述主机箱和相耦合器机箱之间通过光纤连接的EtherCAT进行通讯。本发明所述控制系统数据传送速度高、电缆数少、交换速度快、便于扩展、精确同步性、诊断能力强和配置灵活。
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公开(公告)号:CN103124063B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210267156.7
申请日:2012-07-13
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 上海市电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02H3/20
Abstract: 本发明提供一种压比可变的避雷器过压保护装置和实现方法,属于电力电子技术领域。所述装置包括避雷器串联组、晶闸管系统和故障检测系统;所述晶闸管系统与所述避雷器串联组中的避雷器并联,所述故障检测系统与所述避雷器串联组并联。使用部件较少,结构简单,占地面积小,此外,装置所用的电力电子器件成本低,降低了成套装置的综合造价,兼顾经济性与实用性,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102355154B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201110277586.2
申请日:2011-09-19
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 上海市电力公司
CPC classification number: H02M1/32 , H02M2001/325 , H02M2007/4835
Abstract: 本发明为一种级联型变流器及其保护方法,在变流器中加入放电回路和旁路电路,同时用主动均压法或过压保护方法对变流器进行监控,使级联型变流器中各个变压器的直流母线电压处于均衡状态,或者出现电压过高时进行过压保护。本发明主动均压法通过试验获得了良好的效果。本发明的过压保护方法,采用了与主动均压控制方法同一个电路,提供了一种快速保护方法,可以获得很好的保护效果,延长系统的无故障运行时间,为级联型变流器的应用的提供了基础。本发明对于今后级联型变流器的应用具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN103954893A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410194146.4
申请日:2014-05-09
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞科技有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种用于电压源换流器的晶闸管分流检测电路及检测方法,所述电路包括依次连接的试验电源、直流电源、充电电路以及分别与电压源换流器的晶闸管被试设备和接地放电回路连接的谐振回路;所述谐振回路用于产生冲击电流。所述方法为:断开谐振回路的开关K2和接地放电回路的开关K3,上下管IGBT均一直处于关断状态,所述旁路晶闸管和谐振回路中的晶闸管都一直处于触发状态;闭合试验电源的断路器和充电电路的开关K1;调节调压器,使直流母线电压达到要求并为谐振回路的电容C充电;充电稳定后,断开试验电源的断路器和充电电路的开关K1;闭合谐振回路的开关K2。本发明满足对检验半桥电压源换流器晶闸管流过冲击电流能力的要求。
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公开(公告)号:CN102064555B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201010624231.1
申请日:2010-12-31
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 上海市电力公司
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明提供了一种采用机械开关的链式STATCOM链节单元旁路结构,其特征在于,选用特殊设计的机械开关代替电力电子器件作为链节单元的旁路电路,该电路结构简单,选用元件数量少,安装操作方便,为整个链节单元提供了可靠的保护,实现了链节的冗余功能,避免链式STATCOM装置因链节故障而频繁退出;解决了大容量开关器件的选型困难以及开关器件的控制电源不容易获得等问题。
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公开(公告)号:CN102447261B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201110420818.5
申请日:2011-12-15
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 上海市电力公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明公开了一种链式静止同步补偿器的轮流充电启动电路及控制方法,在交流电网和链式静止同步补偿器之间并联一个轮流充电启动电路;轮流充电启动包括辅助电源、限流电阻、充电开关和变压器;变压器的原边与辅助电源连接;变压器的副边一端与串联的限流电阻和充电开关连接,变压器的副边另一端与电网一端连接;充电开关与电网另一端连接。通过控制充电开关和静止同步补偿器的IGBT模块,实现先将静止同步补偿器直流侧充电,充电完成后再接入电网。本发明将静止同步补偿器的直流侧充电完成后再接入电网,冲击电流小。本发明的启动电路简单,易于实现。本发明加入的变压器,起到很好的隔离作用,并且根据变比的不同,可配置幅值不同的交流电源。
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公开(公告)号:CN102097920B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201010538015.5
申请日:2010-11-10
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02M1/32 , H01L23/367 , H01L23/373 , H01L23/467
Abstract: 本发明属于电子电力领域,具体涉及一种用于大功率电力电子功率器件的吸收电路。吸收电阻采用分裂式安装方式,在吸收电容的两端分别串联两个吸收电阻,在吸收电容与每个吸收电阻之间分别串联阻热器。解决了吸收电容的散热,有效阻止了吸收电阻向吸收电容的热量传导,同时也解决了传统风冷散热器体积较大、成本较高的问题,对于今后功率器件模块化和紧凑型设计具有重要意义。
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