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公开(公告)号:CN118763713A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411090979.6
申请日:2024-08-09
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: 本发明公开了一种柔性直流输电系统直流故障期间盈余功率平衡方法和装置,利用高速开关取代了直流断路器和直流耗能装置,并提供了柔性直流输电系统直流故障期间盈余功率平衡策略。直流故障后的盈余功率平衡无需依赖于直流断路器和直流耗能装置,利用直流高速开关和对应的控制策略即可实现直流故障后的盈余功率平衡,成本得到了大幅度降低,解决了现有的海上风电柔性直流输电系统需要利用直流断路器断和直流耗能装置来实现直流故障后的盈余功率平衡,建设成本高,不利于推广应用的技术问题。
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公开(公告)号:CN110245414B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201910501947.3
申请日:2019-06-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 一种压接式IGBT模块多物理场耦合仿真方法,包括以下步骤:步骤一、通过ANSYS simpleror计算压接式IGBT模块的集电极平均电流;步骤二、在ANSYS Maxwell中计算压接式IGBT模块随温度变化的发热功率;步骤三、在ANSYS steady‑state thermal中计算压接式IGBT模块的内部温度分布;步骤四、在ANSYS steady‑state mechanical中计算压接式IGBT模块内部应力分布。本发明能够清晰地描述各物理场间的耦合关系,得到IGBT模块实际运行中内部的温度分布以及应力分布状态,从而预测出模块内部最易失效的部分。
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公开(公告)号:CN111090940B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201911304806.9
申请日:2019-12-17
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
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于ANSYS的MMC子模块压接式IGBT短期失效分析方法,包括以下步骤:步骤一、利用ANSYS的Simplorer得到MMC子模块压接式IGBT在工况下的损耗;步骤二、利用ANSYS的SpaceClaim,进行IGBT模型的建立;步骤三、通过ANSYS的Icepak以及Simplorer对步骤二得到的IGBT模型进行Foster网络的提取;步骤四、将步骤一计算得到的损耗,导入到步骤三提取的Foster网络中,得到IGBT内部各位置的实时温度变化情况。本发明能够抓住短时间尺度下MMC子模块压接式IGBT失效的主要因素,逐步得到工况下IGBT内部温度的精确分布情况。
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公开(公告)号:CN115692344A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211399611.9
申请日:2022-11-09
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
Inventor: 李岩 , 李凌飞 , 姬煜轲 , 李欢 , 卢毓欣 , 侯婷 , 辛清明 , 李巍巍 , 邹常跃 , 赵晓斌 , 郭龙 , 徐迪臻 , 魏伟 , 刘涛 , 冯俊杰 , 何智鹏 , 史尤杰 , 杨煜
IPC: H01L23/467 , H01L23/473 , H02M7/00
Abstract: 本发明涉及高压电力电子技术领域,公开了用于辅助晶闸管换流阀散热的风冷装置及换流阀散热系统。本发明的风冷装置包括风扇、取能模块和储能模块;储能模块包括储能电容,取能模块包括阻尼回路、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第一电阻、第二电阻和晶体管稳压电路。本发明通过取能模块从晶闸管取能,将能量储存于储能模块中,由储能模块向风扇供电,以带动风扇运行,从而能够辅助降低晶闸管换流阀的温度,提高换流阀散热效率。
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公开(公告)号:CN111697542B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010410373.1
申请日:2020-05-14
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
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流阀组同步暂时性闭锁的控制系统及其方法,该方法包括:第一阀组的阀组控制根据极控提供的第二阀组的运行状态和所述第一阀组的运行状态,向对应的第一阀控发送使能信号;若所述第一阀控根据桥臂电流判断触发所述第一阀组暂时性闭锁,则向第二阀控发送暂时性闭锁信号;所述第二阀组根据自身接收到的使能信号和暂时性闭锁信号进行与运算;并根据与运算结果判断是否执行同步暂时性闭锁;若所述与运算结果为是,则执行;若所述与运算结果为否,则不执行。本发明通过增加阀控主机间的通讯连接,以实现阀控间相互传送暂时性闭锁信号,达到高端阀组和低端阀组同步暂时性闭锁。
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公开(公告)号:CN111614116B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010559519.9
申请日:2020-06-18
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: 本申请中公开了一种柔性直流系统的接地方法和装置,该接地方法在柔性直流系统执行,包括步骤:设置至少一端的换流站柔直变压器阀侧绕组为Yn接线;在所述至少一端的换流站柔直变压器阀侧绕组中性点的接地回路中设置中性点电阻和中性点电抗器串联接地,以限制入地回路中的三次谐波的电流值。采用本申请提供的接地方法,仅需要经一台中性点电抗器和一台中性点电阻器接地,设备简单,绝缘要求低,解决了对称单极结构的柔直工程中使用三次谐波注入调制方法时的接地难题。
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公开(公告)号:CN114329884A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111222913.4
申请日:2021-10-20
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超高压输电公司检修试验中心
IPC: G06F30/20 , G06F30/367
Abstract: 本发明提供一种分布电阻耗能装置快速电磁暂态建模仿真方法,包括:把大规模模块式分布电阻耗能装置中的耗能子模块的耗能主电路简化为简单电路,所述简单电路中,开关的第一电极、第一开关器件的第二电极和第二开关器件的第一电极相互连接后构成所述简单电路的第一端子;开关的第二电极、第一开关器件的第一电极、电压源的第二电极和电阻的第二电极相互连接后构成所述简单电路的第二端子;第二开关器件的第二电极、电压源的第一电极和电阻的第一电极相互连接。本发明的分布电阻耗能装置快速电磁暂态建模仿真方法,兼顾了动态特性,在保证仿真精度的同时,大幅度提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN112448388B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202011218914.7
申请日:2020-11-04
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: 本发明提供了基于智能软开关与联络开关并联的转供电系统的控制方法,系统包括智能软开关、联络开关、第一配电网和第二配电网;联络开关与智能软开关并联后两端分别连接第一第二配电网,智能软开关包括第一变流器和第二变流器;智能软开关收到故障信号后判断故障位置,故障在第一配电网时,第一变流器由有功控制切换为低电压穿越控制,第二变流器保持直流电压控制;收到已隔离信号后,检测配电网电压,判断第一配电网任一相电压是否大于额定值,当大于额定值时,切换第一变流器为过渡孤岛控制;启动电压相位平滑预同步控制;第一配电网相位频率与非故障侧相同时合闸联络开关;置零智能软开关有功输出,两端启动无功补偿控制,降低了所需容量。
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公开(公告)号:CN113805094A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010527150.3
申请日:2020-06-11
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: 本发明公开了一种高压直流输电系统短路比的评估方法,包括:当检测到换流站交流滤波器的投切状态发生变化时,获取投切前后的交流三相母线电压值;根据交流三相母线电压值,计算投切前后的交流母线电压变化率;根据换流站交流滤波器组的额定容量、高压直流输电系统的额定输送容量,计算换流母线短路比;实时获取高压直流输电系统输送的直流功率值及换流站交流滤波器在运的组数信息;计算换流母线有效短路比;对换流母线短路比和换流母线有效短路比进行评估,得到高压直流输电系统所连的交流系统的系统强度,能有效解决参数的漂移问题,提高计算短路比的准确度。本发明还公开了一种高压直流输电系统短路比的评估装置、设备及介质。
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公开(公告)号:CN110707057B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201911185694.X
申请日:2019-11-27
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: H01L23/367 , H01L23/373
Abstract: 本申请涉及半导体技术领域,特别涉及一种SiC功率器件的封装结构,包括SiC芯片、导电层、陶瓷基板和散热器;SiC芯片的两面对称设有导电层、陶瓷基板和散热器,导电层、陶瓷基板和散热器沿远离SiC芯片的方向依次排列;陶瓷基板包括中间基板和金属覆层,中间基板的两面均覆设有金属覆层;中间基板上设有通孔,通孔的两端均设有石墨烯垫片,石墨烯垫片与金属覆层连接。本申请通过在SiC芯片的两面均设置有陶瓷基板和散热器,同时在陶瓷基板的中间基板设置有通孔并且通孔两端设有石墨烯垫片,可以增加中间基板与金属覆层之间的散热路径,以进一步提高封装结构的散热效率,保证SiC芯片能够正常工作,有效地解决了现有技术存在散热效率低的技术问题。
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