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公开(公告)号:CN109149982B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810954593.3
申请日:2018-08-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明提供了一种模块化电平换流器功率模块可靠性评估方法,该方法依据IGBT模块的型号数据,电容器的型号数据、MMC任务剖面,计算稳态下IGBT和二极管的结温IGBT、二极管的结温、电容器的热点温度;采用雨流计数法统计全年的IGBT、二极管的结温,得到全年低频热循环列表;根据全年低频热循环列表、电容器的热点温度,采用预设的寿命模型计算IGBT、二极管以及电容器的寿命值;模拟上述步骤重复计算多组寿命值,以得到威布尔寿命分布,以该威布尔寿命分布评估MMC中功率模块的可靠性,上述方法充分考虑MMC中电热应力能,对评估MMC在不同任务剖面下MMC的可靠性,具有良好的工程适用性;同时克服了现有直流工程元件寿命统计数据样本不足的缺点。
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公开(公告)号:CN110726867A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911109657.0
申请日:2019-11-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R19/165 , H02M7/5387
Abstract: 一种适用于桥式电路的管压降快速响应检测电路,包括管压降检测电路和管压降补偿电路。管压降补偿电路包括母线上采样电阻、母线下采样电阻、第一运算放大器、充电电阻、延时电子开关;管压降检测电路包含上分压电容器、下分压电容器、管压降检测电阻、钳位二极管、第二运算放大器。适用于桥式电路下管的管压降快速响应检测,在传统示波器测试方法的基础上增加了一套电流补偿电路,并配置了钳位二极管,以实现适应数伏至数千伏的输入电压范围,且能够快速、精确检测管压降的功能。以方便设计人员核算功率单元的通态损耗。
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公开(公告)号:CN110649620A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911151053.2
申请日:2019-11-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种基于控制参数调制的换流器直流谐振抑制方法及装置,本申请通过构建直流阻抗模型替代现有的阻波器等一次设备,当换流器出现了不同频次的谐振电流时,只需要基于反馈控制调整直流阻抗模型的参数,即可模拟出不同阻值,实现对直流回路谐波阻抗的灵活宽范围的调整,无需对硬件设备进行拆装和调整,解决了现有的换流器通过加装阻波器等一次设备的方式抑制直流侧的谐振,导致的谐振抑制调整不灵活的技术问题。
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公开(公告)号:CN110456201A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910774833.6
申请日:2019-08-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了MMC子模块的功率循环加速试验装置及其控制方法,包括被试单元、陪试单元、电抗单元、第一检测单元、第二检测单元、信号发生单元和比较单元;被试单元并联电连接在陪试单元的两端;电抗单元的第一端与被试单元的第一端连接,电抗单元的第二端与陪试单元的第一端连接;第一检测单元、第二检测单元与被试单元电连接;信号发生单元的第一端与被试单元的第二端连接,信号发生单元的第二端与比较单元的第一端连接;比较单元的第二端与电抗单元的第三端连接,比较单元的第三端与陪试单元的第二端连接,采用以上结构,能有效解决现有技术仅仅针对单个IGBT进行测试和研究导致无法得到与实际工况下子模块老化特性相一致的试验结果的问题。
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公开(公告)号:CN109149982A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810954593.3
申请日:2018-08-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明提供了一种模块化电平换流器功率模块可靠性评估方法,该方法依据IGBT模块的型号数据,电容器的型号数据、MMC任务剖面,计算稳态下IGBT和二极管的结温IGBT、二极管的结温、电容器的热点温度;采用雨流计数法统计全年的IGBT、二极管的结温,得到全年低频热循环列表;根据全年低频热循环列表、电容器的热点温度,采用预设的寿命模型计算IGBT、二极管以及电容器的寿命值;模拟上述步骤重复计算多组寿命值,以得到威布尔寿命分布,以该威布尔寿命分布评估MMC中功率模块的可靠性,上述方法充分考虑MMC中电热应力能,对评估MMC在不同任务剖面下MMC的可靠性,具有良好的工程适用性;同时克服了现有直流工程元件寿命统计数据样本不足的缺点。
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公开(公告)号:CN105356494B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201510770998.8
申请日:2015-11-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明提供了一种多端VSC‑HVDC并网系统的可靠性计算方法,其包括如下步骤:A、采用解析法对多端VSC‑HVDC并网系统进行子系统划分及可靠性建模;B、建立计及风速特性和风机随机故障的风电场出力模型;C、建立计及STATCOM状态的VSC‑HVDC系统可靠性模型;D、计及风电场出力间歇性的多端VSC‑HVDC并网系统可靠性评估。本发明不仅能够计算两端VSC‑HVDC并网系统可靠性,还能计算多端VSC‑HVDC并网系统可靠性,并且模型通用性较好,便于推广应用;能够考虑VSC‑HVDC系统对风电场或交流系统的无功补偿能力,更为接近VSC‑HVDC工程实际运行情况;能够考虑风电场出力间歇性对VSC‑HVDC系统的影响,更能准确刻画风电场和VSC‑HVDC系统之间的相互关系,工程应用价值更大。
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公开(公告)号:CN104682381B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510038544.1
申请日:2015-01-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明公开了一种大型风电场柔性直流输电系统可靠性计算方法,首先根据直流输电系统的结构特点和运行方式,将系统划分为若干个子系统,并确定直流输电系统的可靠性结构框图;建立各子系统的可靠性评估模块性,分别枚举各子系统的运行状态,最后采用频率持续时间法计算各子系统的可靠性指标,根据系统的可靠性结构框图计算得出系统的可靠性指标。本发明的显著效果是:将频率持续时间法与状态枚举法有机结合,计算量少,不仅能够在评估过程中考虑风电场间歇性出力和风机故障的影响,而且具有较好的通用性。
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公开(公告)号:CN106532757A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611027960.2
申请日:2016-11-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明的实施例提供一种双极柔性直流输电系统及其换流站、换流站的控制方法,涉及电子技术领域,可以抑制双极柔性直流输电系统直流侧发生故障时产生的短路电流。所述换流站包括正极性换流部分和负极性换流部分;正极性换流部分包括第一换流器和第一限流模块;负极性换流部分包括第二换流器和第二限流模块;第一限流模块包括第一限流电阻器;第一限流电阻器的一端与第一换流器的低压端连接,另一端与中性母线连接;第一限流模块还包括与第一限流电阻器并联的第一旁路开关;第二限流模块包括第二限流电阻器;第二限流电阻器的一端与第二换流器的低压端连接,另一端与中性母线连接;第二限流模块还包括与第二限流电阻器并联的第二旁路开关。
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公开(公告)号:CN105356494A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510770998.8
申请日:2015-11-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明提供了一种多端VSC-HVDC并网系统的可靠性计算方法,其包括如下步骤:A、采用解析法对多端VSC-HVDC并网系统进行子系统划分及可靠性建模;B、建立计及风速特性和风机随机故障的风电场出力模型;C、建立计及STATCOM状态的VSC-HVDC系统可靠性模型;D、计及风电场出力间歇性的多端VSC-HVDC并网系统可靠性评估。本发明不仅能够计算两端VSC-HVDC并网系统可靠性,还能计算多端VSC-HVDC并网系统可靠性,并且模型通用性较好,便于推广应用;能够考虑VSC-HVDC系统对风电场或交流系统的无功补偿能力,更为接近VSC-HVDC工程实际运行情况;能够考虑风电场出力间歇性对VSC-HVDC系统的影响,更能准确刻画风电场和VSC-HVDC系统之间的相互关系,工程应用价值更大。
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公开(公告)号:CN104104101A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410264802.3
申请日:2014-06-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明公开了输配电领域的混合直流输电的快速潮流反转控制方法。该混合直流输电的整流侧由电网换相换流器构成,逆变侧为模块化多电平换流器构成,逆变测的模块化多电平换流器结构采用全桥子模块拓扑,整流侧电网换相换流器采用12脉动换流器,逆变侧模块化多电平换流器采用全桥型子模块的拓扑结构,整流侧采用定直流电流控制,逆变测采用定直流电压控制,混合直流输电系统接收到潮流反转信号后,逆变侧模块化多电平换流器通过定直流电压控制以设定的速率降低直流电压,再瞬时将采用全桥子模块拓扑的模块化多电平换流器直流电压由“正极”模式调到“负极”模式,本发明无需通过开通、关断机械开关,通过所提出的控制策略能快速控制混合直流输电的潮流反转。
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