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公开(公告)号:CN111141942A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010024292.8
申请日:2020-01-10
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: G01R15/18
摘要: 本发明提供一种倒置式宽频电压互感器,适用于输电线路/高压母线上,其包括测量电极(1)、屏蔽电极(2)、支撑杆(3)、测量电极;屏蔽电极(2)为中空的圆桶形,(1)通过支撑杆(3)固定于屏蔽电极(2)内部,且测量电极(1)的厚度与支撑杆(3)的高度之和小于所述屏蔽电极(2)的高度;互感器用于基于测量电极(1)和屏蔽电极(2)各自的对地杂散电容实现电力电子设备宽频电压的测量,环境适应性强,且能够实现宽频电压的测量;分压比较为稳定,测量精度高;而且无需复杂的绝缘及支撑结构,可以直接吊挂在输电线路、母线等高压设备下,结构简单、体积重量显著降低,安装简便。
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公开(公告)号:CN111029222A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911333660.0
申请日:2019-12-23
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,包括:具有两个快速机械开关组件和焊接框架底座(15);所述两个快速机械开关组件以双列对称的形式设置于焊接框架底座(15)上;所述两个快速机械开关组件包括:快速机械开关本体(16)和减振器(19);所述减振器(19)位于所述快速机械开关本体(16)与焊接框架底座(15)之间,用于吸收所述快速机械开关本体(16)瞬时开断和关合时产生的冲击能量。本发明提供一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,可以有效防止开关瞬间开断产生的振动对母排连接部位造成机械损坏,有效地减小了快速机械开关本体冲击振动对支撑结构件、连接母排、二次设备固定元件的影响。
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公开(公告)号:CN111141943A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010024322.5
申请日:2020-01-10
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: G01R15/18
摘要: 本发明提供一种宽频电压互感器,固定于电力电子设备的屏蔽罩(5)上,其包括贴片底板、测量电极(1)和屏蔽电极(2);屏蔽电极(2)为环形结构,所述测量电极(1)位于屏蔽电极(2)内部,所述测量电极(1)和屏蔽电极(2)均固定于贴片底板上,且所述测量电极(1)与屏蔽电极(2)之间不接触,环境适应性强,且能够实现宽频电压的测量;本发明提供的宽频电压互感器能够对电力电子设备的电位分布和暂态电压进行直接测量,且不会改变电力电子设备的电位分布,为非侵入式,不包含发热元件,对环境温度不敏感,环境适应性强;本发明提供的宽频电压互感器结构简单,纵向尺寸、体积和重量显著降低,安装方便,能够适用于电力电子设备。
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公开(公告)号:CN212032965U
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201922322293.6
申请日:2019-12-23
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,包括:具有两个快速机械开关组件和焊接框架底座(15);所述两个快速机械开关组件以双列对称的形式设置于焊接框架底座(15)上;所述两个快速机械开关组件包括:快速机械开关本体(16)和减振器(19);所述减振器(19)位于所述快速机械开关本体(16)与焊接框架底座(15)之间,用于吸收所述快速机械开关本体(16)瞬时开断和关合时产生的冲击能量。本实用新型提供一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,可以有效防止开关瞬间开断产生的振动对母排连接部位造成机械损坏,有效地减小了快速机械开关本体冲击振动对支撑结构件、连接母排、二次设备固定元件的影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN108933536B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN201810815362.4
申请日:2018-07-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: H02M7/00
摘要: 本发明提供了一种用于断路器的二极管全桥双级子模块,包括框架、IGBT压装结构、二极管压装结构、均压电阻R2、均压电阻R4、充电电容C1和充电电容C2;IGBT压装结构和二极管压装结构均固定在框架上,二极管压装结构一端连接IGBT压装结构,另一端连接充电电容C1和充电电容C2,半导体元器件数量相对较少,电气连接简单,接线难度小且成本低,本发明块通过第一层叠母排、第二层叠母排、第三层叠母排和第四层叠母排作为电气连接线,整体结构紧凑,以整个子模块为单元进行安装,以IGBT压装结构和二极管压装结构为单元进行拆卸,安装和拆卸方便,易于维护,且尽量多的压装半导体元器件,减小了子模块的整体重量。
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公开(公告)号:CN108933536A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810815362.4
申请日:2018-07-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: H02M7/00
摘要: 本发明提供了一种用于断路器的二极管全桥双级子模块,包括框架、IGBT压装结构、二极管压装结构、均压电阻R2、均压电阻R4、充电电容C1和充电电容C2;IGBT压装结构和二极管压装结构均固定在框架上,二极管压装结构一端连接IGBT压装结构,另一端连接充电电容C1和充电电容C2,半导体元器件数量相对较少,电气连接简单,接线难度小且成本低,本发明块通过第一层叠母排、第二层叠母排、第三层叠母排和第四层叠母排作为电气连接线,整体结构紧凑,以整个子模块为单元进行安装,以IGBT压装结构和二极管压装结构为单元进行拆卸,安装和拆卸方便,易于维护,且尽量多的压装半导体元器件,减小了子模块的整体重量。
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公开(公告)号:CN208597026U
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201821170118.9
申请日:2018-07-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC分类号: H02M7/00
摘要: 本实用新型提供了一种用于断路器的二极管全桥双级子模块,包括框架、IGBT压装结构、二极管压装结构、均压电阻R2、均压电阻R4、充电电容C1和充电电容C2;IGBT压装结构和二极管压装结构均固定在框架上,二极管压装结构一端连接IGBT压装结构,另一端连接充电电容C1和充电电容C2,半导体元器件数量相对较少,电气连接简单,接线难度小且成本低,本实用新型块通过第一层叠母排、第二层叠母排、第三层叠母排和第四层叠母排作为电气连接线,整体结构紧凑,以整个子模块为单元进行安装,以IGBT压装结构和二极管压装结构为单元进行拆卸,安装和拆卸方便,易于维护,且尽量多的压装半导体元器件,减小了子模块的整体重量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN113541107A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110589636.4
申请日:2021-05-28
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种高压直流断路器运行状态推衍方法和系统,包括:采集高压直流断路器的特征子集中各特征参数的特征值;基于所述特征值,分别计算高压直流断路器特征参量的相关系数矩阵和自增减趋势矩阵;利用所述相关系数矩阵和自增减趋势矩阵,对高压直流断路器运行状态进行推衍;其中,所述高压直流断路器的特征子集,是基于最大相关原则、最小冗余原则、多准则赋权排序算法和关联算法,对高压直流断路器的初始特征量集合中的特征参量进行筛选得到的。本发明为运行人员及时了解高压直流断路器运行状态、捕捉高压直流断路器早期缺陷、科学制定状态检修计划提供数据支撑,为高压直流断路器整体运行效率的提升和可靠性提高提供了有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN113241928A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110339121.9
申请日:2021-03-30
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
摘要: 本发明提供一种桥臂电流二倍频分量的抑制方法和装置,基于模块化多电平换流器的基波电流有效值和桥臂电流的直流分量确定桥臂电流的二倍频分量的参考值;基于所述桥臂电流的二倍频分量的参考值确定桥臂电压的参考值;基于所述桥臂电压的参考值,采用调制算法输出触发脉冲信号;触发脉冲信号用于抑制模块化多电平换流器中桥臂电流的二倍频分量。本申请通过桥臂电流的二倍频分量的参考值实现桥臂电流的二倍频分量的抑制,同时实现了桥臂电流的二倍频分量重构,在不增加桥臂电流的有效值的基础上,降低子模块电容电压波动,从而减小了MMC的损耗。
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公开(公告)号:CN109841583A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711227786.0
申请日:2017-11-29
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司
IPC分类号: H01L23/427 , H01L23/367
摘要: 本发明提供了一种晶闸管的自然循环蒸发冷却系统,所述冷却系统包括与所述晶闸管表面贴合的蒸发器和设于所述蒸发器上方的冷凝器;所述蒸发器和所述冷凝器之间分别通过上升管路和下降管路连接,形成闭合回路;所述闭合回路内设有工质。通过与所述晶闸管紧密贴合的蒸发器中的工质发生热交换;将热量传递至工质;使其发生汽化并带走热量;气液两相工质经过上升管路进入冷凝器冷凝至液体;然后经下降管路回到蒸发器,进入下一次循环;本系统以工质气液两相密度差以及冷凝器和蒸发器的高度位差作为循环的动力,无需压缩机等驱动装置;且以工质的相变进行冷却,可以有效避免高电压、大电流下的电腐蚀;冷却效率高、系统安装简单方便、温度分布均匀。
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