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公开(公告)号:CN106647322A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510725809.5
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及一种高压直流输电阀控系统的接口信号模拟模块,由模块化的微处理DSP芯片板组成,分别是电源板、IN板、CAN网总线板、OUT板、DEBUG板和PROFIBUS总线板。本发明通过集约化分类整合阀控系统设备与其对应的换流站控制保护系统的通信模式,采用模块化的设计方法,通信介质和通信规约均完全采用工程化处理方案,形成的阀控系统上位机模拟模块的动态模拟单元,完全实现了多信号实时同步对接阀控系统设备,满足了实时全工况动态模拟仿真的需求,同时伴随着信号分裂通信和并行通信,极大的缩短阀控系统设备出厂试验的调试时间。
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公开(公告)号:CN106646207A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510725808.0
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327 , G01M11/00
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀光耦合模块接收回路可靠性测试平台及测试方法,测试平台包括电源系统、光耦合模块在线封装平台和信号监测模块;电源系统给固定好的耦合模块上的全部光接收回路供电,在线封装平台上实现光耦合模块接收回路的安装,信号监测模块包含一片FPGA微控制器及配套电路;通过微控制器仿真器可以将FPGA连接至电脑并在电脑屏幕上显示获取的电信号波形;通过与标准光源信号的占空比等波形参数对比可以判断光接收回路接收光功率是否在合格范围内;光耦合模块组装到阀基电子设备光收发板卡上后参与光收发板卡的高温、低温环境筛选试验。测试中光耦合模块光接收回路同样处于上述测试状态并长期运行,实现对光接收回路全部元器件的整体考核、剔除早期失效元件的目的,从而提高光耦合模块整体可靠性。
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公开(公告)号:CN106646005B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201510716527.9
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀光耦合模块发射回路可靠性测试平台及测试方法,测试平台包括电源系统、光耦合模块在线封装平台和光功率测试仪,电源系统给固定好的耦合模块上的全部光发射回路供电,在线封装平台上实现光耦合模块发射回路的安装,光功率测试仪通过衰减率为≤2 db的150米的光纤来接收耦合模块发送出的光信号,检测发射的光功率。光耦合模块组装到阀基电子设备光收发板卡上后参与光收发板卡的高温、低温环境筛选试验。测试中光耦合模块光发射回路同样处于上述测试状态并长期运行,实现对光发射回路全部元器件的整体考核、剔除早期失效元件的目的,从而提高光耦合模块整体可靠性。
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公开(公告)号:CN106646005A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510716527.9
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀光耦合模块发射回路可靠性测试平台及测试方法,测试平台包括电源系统、光耦合模块在线封装平台和光功率测试仪,电源系统给固定好的耦合模块上的全部光发射回路供电,在线封装平台上实现光耦合模块发射回路的安装,光功率测试仪通过衰减率为≤2db的150米的光纤来接收耦合模块发送出的光信号,检测发射的光功率。光耦合模块组装到阀基电子设备光收发板卡上后参与光收发板卡的高温、低温环境筛选试验。测试中光耦合模块光发射回路同样处于上述测试状态并长期运行,实现对光发射回路全部元器件的整体考核、剔除早期失效元件的目的,从而提高光耦合模块整体可靠性。
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公开(公告)号:CN106647322B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201510725809.5
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及一种高压直流输电阀控系统的接口信号模拟模块,由模块化的微处理DSP芯片板组成,分别是电源板、IN板、CAN网总线板、OUT板、DEBUG板和PROFIBUS总线板。本发明通过集约化分类整合阀控系统设备与其对应的换流站控制保护系统的通信模式,采用模块化的设计方法,通信介质和通信规约均完全采用工程化处理方案,形成的阀控系统上位机模拟模块的动态模拟单元,完全实现了多信号实时同步对接阀控系统设备,满足了实时全工况动态模拟仿真的需求,同时伴随着信号分裂通信和并行通信,极大的缩短阀控系统设备出厂试验的调试时间。
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公开(公告)号:CN105808215A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410838324.2
申请日:2014-12-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: G06F9/44
Abstract: 本发明涉及一种用于多DSP芯片的图形化应用系统及其应用方法,应用系统包括上位机、通讯管理板和主控板;所述上位机通过以太网与通讯管理板连接;所述通讯管理板通过背板总线与主控板的FPGA芯片连接;所述主控板的FPGA芯片与至少两个的DSP芯片连接;应用方法包括:在PC机上进行图形化应用的编写,编译和管理,编译后的可执行代码通过网络通信协议下载到应用目标的DSP芯片中,DSP芯片的内嵌应用系统再重新上电后加载图形化应用的可执行代码,完成多DSP芯片的图形化应用。本发明提供的技术方案解决大规模程序编写的难题,对电力系统控制和保护进行很好的设计,满足对高电压大容量柔直系统对控制保护系统软件的要求。
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公开(公告)号:CN106646099B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201510717542.5
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种高压直流输电TTM板卡故障定位系统及其故障定位方法,该系统包括依次连接的录波监控系统、VBE和阀模块,阀模块中的晶闸管触发监测单元TTM板卡对换流阀需要监测的节点信号进行采集处理,随后将处理判断信号传输至信号汇总通信板,信号存储到信号汇总通信板卡存储芯片中;当VBE的触发监测机箱检测到某一级或多级晶闸管的TTM板卡发送过电压保护回报脉冲、取能回报脉冲消失或信息汇总通信板检测到自身关键信号异常时,自动启动录波或通过手动方式启动录波;故障录波装置进行故障定位。本发明解决在高压直流输电换流阀本体内,在强电磁场干扰的工况下,无法实现在故障区间内对TTM板卡关键信号节点追踪的问题。
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公开(公告)号:CN106646099A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510717542.5
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/081
Abstract: 本发明涉及一种高压直流输电TTM板卡故障定位系统及其故障定位方法,该系统包括依次连接的录波监控系统、VBE和阀模块,阀模块中的晶闸管触发监测单元TTM板卡对换流阀需要监测的节点信号进行采集处理,随后将处理判断信号传输至信号汇总通信板,信号存储到信号汇总通信板卡存储芯片中;当VBE的触发监测机箱检测到某一级或多级晶闸管的TTM板卡发送过电压保护回报脉冲、取能回报脉冲消失或信息汇总通信板检测到自身关键信号异常时,自动启动录波或通过手动方式启动录波;故障录波装置进行故障定位。本发明解决在高压直流输电换流阀本体内,在强电磁场干扰的工况下,无法实现在故障区间内对TTM板卡关键信号节点追踪的问题。
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公开(公告)号:CN106646007A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510736471.3
申请日:2015-10-29
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种HVDC晶闸管级阻尼回路动态参数在线监测方法,通过对换流阀基本单元—晶闸管级内阻尼回路的在线监测,实现对换流阀本体内基本元器件在正常运行中的实时状态参数变化的跟踪,为整个换流阀工作状态的评估提供参考依据,防患于未然,实现将换流阀运行的隐患排查于故障发生之前,此种方法可以极大的提高换流阀的长时间安全运行的可靠性,真正的实现换流阀运行检修工作的精细化,提高换流阀的经济效益。
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公开(公告)号:CN106646007B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201510736471.3
申请日:2015-10-29
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种HVDC晶闸管级阻尼回路动态参数在线监测方法,通过对换流阀基本单元—晶闸管级内阻尼回路的在线监测,实现对换流阀本体内基本元器件在正常运行中的实时状态参数变化的跟踪,为整个换流阀工作状态的评估提供参考依据,防患于未然,实现将换流阀运行的隐患排查于故障发生之前,此种方法可以极大的提高换流阀的长时间安全运行的可靠性,真正的实现换流阀运行检修工作的精细化,提高换流阀的经济效益。
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