一种新型直流换流阀晶闸管阻尼回路

    公开(公告)号:CN102158060B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201110049975.X

    申请日:2011-03-02

    IPC分类号: H02M1/06 H02M1/32

    摘要: 本发明提出了一种新颖的直流换流阀阻尼回路的设计,能够满足电气设计的全部要求,阻尼回路是由直流均压电阻、阻尼电阻、阻尼电容构成,直流均压电阻起到为换流阀均衡电压的作用,并且为电路板的电压检测提供回路。阻尼电容由三个电容构成,一个阻尼电容起到分压作用,一个阻尼电容和阻尼电阻串联构成阻尼回路,另一个阻尼电容和快速取能回路电阻串联,为TTM的快速取能回路。这种新颖的设计方法使得直流换流阀阻尼回路在满足要求的情况下的设计尽量简化。

    一种换流阀模块试验晶闸管监测与保护系统

    公开(公告)号:CN102035189B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201010512406.X

    申请日:2010-10-12

    IPC分类号: H02H7/22 G01R31/26

    摘要: 本发明涉及电力系统器件领域,具体涉及一种换流阀模块试验晶闸管监测与保护系统。由晶闸管电子设备(TE)、阀基电子设备(VBE)、控制保护系统等组成。控制保护系统根据当前换流阀运行工况,计算晶闸管的触发角,并将其发送至阀基电子单元(VBE),VBE产生触发编码脉冲至晶闸管电子设备(TE),TE产生触发脉冲发送至晶闸管,从而触发晶闸管。TE根据晶闸管状态产生监测及保护回报脉冲,该回报脉冲通过光纤传至VBE,VBE对上传的状态信息进行汇总,然后通过CAN总线上传至控制保护系统,由控制保护系统完成对阀模块晶闸管级的状态信息进行监测。换流阀在正常运行过程中,若晶闸管承受的电压超过晶闸管的耐受能力,可能会损坏晶闸管,因而对晶闸管的保护技术显得极为重要,通过控制保护系统、VBE和TE完成对换流阀模块正常运行的保护。

    一种直流换流阀晶闸管级阻抗测试装置

    公开(公告)号:CN102156223B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201110049981.5

    申请日:2011-03-02

    IPC分类号: G01R27/08

    摘要: 本发明提供了一种新颖的晶闸管级阻抗测试的实现方法,能够有效地提高测试的精度、可靠性、以及效率。通过测试系统将直流电压,交流100Hz,交流10kHz的电压施加至晶闸管级试品,然后测量晶闸管级电压和电流,计算阻抗,并将测试结果通过CAN总线上传至控制显示系统,以便于对例行试验的结果进行判断。

    一种新型直流换流阀晶闸管电流断续保护试验方法

    公开(公告)号:CN101975915B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201010288418.9

    申请日:2010-09-20

    IPC分类号: G01R31/26 G01R31/327

    摘要: 本发明涉及电力系统器件领域,尤其涉及一种新型直流换流阀晶闸管电流断续保护试验方法。电流断续保护是指当晶闸管处于正向导通区间时,如果出现电流断续状态,晶闸管会由于电流过零而关断,关断后的晶闸管由于TE没有再次发送触发脉冲,当承受正向电压时,并不能立即开通,若该晶闸管两端的电压过高,甚至会损坏晶闸管。因而一般直流换流阀晶闸管电子设备(TE)都应具备电流断续重触发晶闸管的功能。该项试验就是为了验证TE的电流断续保护的功能。本发明利用绝缘栅双极型功率管IGBT的可控开通关断能力,通过电路产生断续电流,施加至晶闸管级,用以进行该项试验。

    一种换流阀模块试验晶闸管触发方法

    公开(公告)号:CN102013793B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201010512409.3

    申请日:2010-10-12

    IPC分类号: H02M1/06 G01R31/26

    摘要: 本发明涉及电力系统器件领域,具体涉及一种换流阀模块试验晶闸管触发方法。该触发方法采用数字式触发技术,VBE接收到同步信号后能够产生任意相位角的触发编码脉冲,该相位角能够根据同步信号方便灵活的调整。低电压下晶闸管的可靠性触发是保证换流阀正常可靠运行的基础,晶闸管可靠触发需要两个条件,一是晶闸管必须在阳极和阴极电压差为正压的情况下,二是接收到触发脉冲才能触发导通。低电压下晶闸管可靠性触发的触发脉冲需要晶闸管电子单元TE来提供,低压电路提供TE正常工作的能量,同时TE接收来自VBE的触发编码脉冲,TE接收到触发编码脉冲后进行解码,然后通过功率放大器件提供能够使得晶闸管触发导通的电压和电流,从而使得晶闸管触发导通。

    一种直流换流阀晶闸管电流断续保护实现方法

    公开(公告)号:CN101958638B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201010288383.9

    申请日:2010-09-20

    IPC分类号: H02M1/06

    CPC分类号: H02M1/08 H02M1/32

    摘要: 本发明提出了一种新型直流换流阀晶闸管电流断续保护实现方法。直流输电换流阀在正常运行过程中,当晶闸管阳极对阴极的电压为正,且晶闸管电子设备(TE)向晶闸管门极发送触发脉冲时,晶闸管正常触发。如果晶闸管两端的电流突然断续,出现电流过零,则晶闸管会关断。如果晶闸管关段后又重新出现正向电压,此正向电压过大,超过晶闸管的耐压能力,不及时触发晶闸管,则晶闸管可能会因此损坏。为了能保证直流输电系统电流断续情况下换流阀正常工作,TE设计自动重触发功能,实现对晶闸管的电流断续保护功能,在触发区间内,晶闸管正向电压达到+100V,自动重触发晶闸管,从而保证了晶闸管及系统的安全可靠运行。

    一种新型换流阀模块晶闸管级试验方法

    公开(公告)号:CN102012481B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201010512418.2

    申请日:2010-10-12

    IPC分类号: G01R31/327 G01R31/02 G01R1/28

    摘要: 本发明涉及电力系统器件领域,具体涉及一种新型换流阀模块试验方法。在每个换流阀模块出厂之前,必须进行例行试验,例行试验中最重要的一项是功能性试验,用于验证换流阀模块晶闸管级的电气接线,晶闸管电子设备(TE)是否功能正常,本发明即对功能性试验提出一种新颖的设计方法。试验电路包括交流电源、交流滤波器、隔离开关、调压器、隔离变压器、限流电阻、正反向串联的绝缘栅双极型功率管IGBT、冲击电压发生器和试验平台构成。试验电路的工作是通过试验平台统一控制,交流系统电路为晶闸管级提供试验电压,通过IGBT控制回路的开通和关断,使得施加至晶闸管级的电压、电流发生变化,冲击电压发生器用以向晶闸管级提供冲击电压。

    一种新型晶闸管dv/dt保护方法

    公开(公告)号:CN101984532B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201010512433.7

    申请日:2010-10-12

    IPC分类号: H02H9/04

    摘要: 本发明涉及电力系统器件领域,具体涉及一种新型晶闸管dv/dt保护方法。本发明通过设计一种直流换流阀晶闸管级dv/dt的保护电路,提供了一种dv/dt的保护策略。能够对晶闸管级的dv/dt进行检测,通过检测dv/dt,及时调整晶闸管保护水平,从而达到保护晶闸管的目的。该保护电路结构简单,设计方法巧妙,能够较好的保护晶闸管免受过高dv/dt损坏。

    一种晶闸管过电压保护方法

    公开(公告)号:CN102035188B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201010281722.0

    申请日:2010-09-14

    IPC分类号: H02H7/20

    摘要: 本发明提供了一种新型晶闸管过电压保护实现方法为晶闸管触发与监测单元利用分压器测量晶闸管电压,当晶闸管电压达到保护水平时,立即触发晶闸管。巧妙地利用晶闸管的直流均压电阻作为分压器的高压臂,低压臂安装在晶闸管触发与监测单元。晶闸管过电压保护水平可根据需要实时地调节。该方式克服了采用BOD器件作为过电压保护方法的所有缺点。

    一种新型晶闸管反向恢复保护试验方法

    公开(公告)号:CN101975916B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201010288942.6

    申请日:2010-09-20

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明提出了一种新颖的晶闸管恢复期保护试验的实现方法。晶闸管由于在恢复期时正向电压耐受能力较低,如果此时出现过电压,可能会损坏晶闸管,因而直流输电工程中晶闸管电子设备(TE)一般都设有晶闸管恢复期保护功能。该方法所提出的试验电路是由低电压回路和冲击电压发生器组成。低电压回路提供给晶闸管级正常工作时的电压,冲击电压发生器产生冲击波形施加至晶闸管级。试验过程中通过试验平台控制IGBT的开通关断,用以隔离低电压回路和冲击回路,通过系统的控制时序使得当晶闸管处于恢复期时,向冲击电压发生器发送触发点火脉冲,使得冲击电压施加至晶闸管级。当冲击电压值大于TE的恢复期电压保护水平时,晶闸管将被保护性触发,从而避使晶闸管由于正向电压过高而损坏。该项试验方法改变了传统的依靠测量和调节工频电角度的方法,减少了人为的操作,提高了可靠性。