高压直流输电换流阀最大暂态试验方法

    公开(公告)号:CN101162250A

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN200710175825.7

    申请日:2007-10-12

    Abstract: 高压直流输电换流阀最大暂态试验方法,属于电力电子系统领域,试验的同步电压为大电流源输入电压,工作时序由同步信号确定,在一个试验周期T的步骤为:t1时刻,触发V1和V21阀,完成试验电路补能,模拟试品阀Vt实际最大暂态工况中要经受的dv/dt强度;t2时刻,触发导通V4和Vt阀;t3时刻,触发V21阀,带来1次脉冲注入;t3~t4期间,电容C对试品阀一次电流注入,V4阀完成过零关断;t4时刻,触发V22阀;t5时刻,触发V1和V21阀;t6时刻,触发Vt和V21阀,第二次电流注入,t7时刻,触发V22阀。所采用的同步信号具有通用性;所设计的最大暂态试验方法简单易实现,结果明确。

    直流换流阀低电压参数运行试验的方法

    公开(公告)号:CN101149421A

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200710177109.2

    申请日:2007-11-09

    Abstract: 直流换流阀低电压参数运行试验的方法,属于电力电子、电力系统领域。将其连接到高压小电流源回路,在一个试验周期T内,脉冲触发时序流程按如下步骤操作:t0~t1阶段,按试验要求控制6脉冲桥触发角α;t1时刻,触发导通VT和V1阀,引入大电流半波直流;t2时刻,来自低压大电流源的半波电流过零,V1开始关;t2~t3时刻,V1阀关断,VT阀臂的小电流继续通过试品;t3时刻,VT阀过零关断,高压小电流源回路提供所需的试品阀电压。所述直流换流阀低电压参数试验方法准确的等效了开通电压和关断的恢复阶跃电压,试验等效性较高,可以完成最小交流电压试验,暂态欠电压试验和断续直流电流试验。

    H桥拓扑结构、主支路全控阀、可控换流器及控制方法

    公开(公告)号:CN119315850A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411833463.6

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明申请提供了H桥拓扑结构、主支路全控阀、可控换流器及控制方法,H桥拓扑结构,包括:H桥支路、耗能支路和旁路支路;H桥支路包括:第一全控器件、第二全控器件、第一单向导通元件、第二单向导通元件和电容。主支路全控阀包括:多个的H桥拓扑结构,在多个的H桥拓扑结构的基础上形成三种结构形式的主支路全控阀,可控换流器,包括:并联在三相电中的桥臂,每相桥臂中包括:多个串联的阀;阀包括:主支路、主避雷器、辅助支路;主支路、主避雷器与辅助支路之间并联;主支路包括:的主支路全控阀;辅助支路包括:多个串联的高压全控阀,形成实现在交流故障时,强迫换相的可控换流器,可控换流器在特高压场景中不存在过压及换相失败问题。

    一种用于模块化多电平电压源换流器的晶闸管压装结构

    公开(公告)号:CN102290405B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201110225795.2

    申请日:2011-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种用于模块化多电平电压源换流器的晶闸管压装结构,属于由多个单个半导体或其他固体器件组成的组装件领域。本发明所述晶闸管压装结构是保障电压源换流器安全稳定运行的一个关键部件,具有良好的结构设计,能辅助模块化多电平电压源换流器更好的发挥其拓扑结构的优势。所述压装结构包括正母排、负母排、晶闸管和压装框架,正母排和负母排分别压装于晶闸管的阳极侧和阴极侧,与电压源换流器主电路连接方便,且正母排和负母排与晶闸管阳极和阴极的接触面均经过表面处理(如镀镍或镀银),以减小它们之间的接触电阻,晶闸管和压装框架之间可有多种绝缘方式,以满足不同场合需要。所述压装结构结构紧凑,设计合理,具有良好的通用性。

    一种模块化多电平电压源换流器模块单元的绝缘配合方法

    公开(公告)号:CN102270925A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110225939.4

    申请日:2011-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种模块化多电平电压源换流器模块单元的绝缘配合方法,属于电压源换流器交直流变换和输配电领域。所述模块单元为电压源换流器(VSC);采用本发明提出的绝缘方法时,模块单元各设备均能满足系统绝缘要求的同时能最大限度地发挥设备自身特性,降低模块单元的成本和结构设计难度、提高VSC系统运行的鲁棒性;模块单元电场分布均衡,降低了一次主设备对二次控制保护系统的影响。所述绝缘方法为:依据模块单元各种运行工况下的参数,选择绝缘设备和金属设备,通过模块单元的结构设计和电气设计,以保证模块单元在上述电压应力下安全、可靠和经济运行。

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