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公开(公告)号:CN113406408A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110531972.3
申请日:2021-05-14
申请人: 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 , 荣信汇科电气股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327
摘要: 本发明提供一种柔性直流换流阀功率模块旁路开关误合试验方法、电路,所述方法适用于所述电路,包括:在对第一绝缘栅双极晶体管进行试验时,通过主控制器给第一绝缘栅双极晶体管发送开通指令,使电流从所述第一绝缘栅双极晶体管流向负载电抗,负载电抗两端产生负载电流;当检测到第一绝缘栅双极晶体管通流时,通过旁路开关合闸控制器发送触发信号模拟触发第一旁路开关误合闸;当功率模块控制器检测到所述触发信号时,启动保护,关断第一绝缘栅双极晶体管,以防止第一绝缘栅双极晶体管与第一旁路开关发生直通短路。实施本发明实施例可验证柔性直流换流阀功率模块正常运行过程中,发生旁路开关误合闸时,柔性直流换流阀功率模块保护措施是否有效。
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公开(公告)号:CN113406408B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110531972.3
申请日:2021-05-14
申请人: 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 , 荣信汇科电气股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327
摘要: 本发明提供一种柔性直流换流阀功率模块旁路开关误合试验方法、电路,所述方法适用于所述电路,包括:在对第一绝缘栅双极晶体管进行试验时,通过主控制器给第一绝缘栅双极晶体管发送开通指令,使电流从所述第一绝缘栅双极晶体管流向负载电抗,负载电抗两端产生负载电流;当检测到第一绝缘栅双极晶体管通流时,通过旁路开关合闸控制器发送触发信号模拟触发第一旁路开关误合闸;当功率模块控制器检测到所述触发信号时,启动保护,关断第一绝缘栅双极晶体管,以防止第一绝缘栅双极晶体管与第一旁路开关发生直通短路。实施本发明实施例可验证柔性直流换流阀功率模块正常运行过程中,发生旁路开关误合闸时,柔性直流换流阀功率模块保护措施是否有效。
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公开(公告)号:CN113176459B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110355104.4
申请日:2021-04-01
摘要: 本发明公开了一种柔性直流换流阀功率模块启动试验方法及其电路,所述方法包括:S1,根据预设的第一速率对交流调压器进行调节,使得功率模块的电压升高至取能电源的上电电压,并检查所述功率模块是否正常工作;S2,根据预设的第二速率对交流调压器进行调节,使得功率模块的电压降低至取能电源的下电电压,并检查功率模块是否停止工作;S3,循环S1和S2,并记录循环次数,直至循环次数达到预设的阈值;S4,将功率模块的电压调节至额定工作电压,检查功率模块是否正常工作。本发明通过在功率模块最小工作电压附近对取能电源进行反复上下电,最终将功率模块电压上升至额定电压,能够测试出功率模块取能电源在最小工作电压附近波动时是否能够正常工作。
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公开(公告)号:CN113176459A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110355104.4
申请日:2021-04-01
摘要: 本发明公开了一种柔性直流换流阀功率模块启动试验方法及其电路,所述方法包括:S1,根据预设的第一速率对交流调压器进行调节,使得功率模块的电压升高至取能电源的上电电压,并检查所述功率模块是否正常工作;S2,根据预设的第二速率对交流调压器进行调节,使得功率模块的电压降低至取能电源的下电电压,并检查功率模块是否停止工作;S3,循环S1和S2,并记录循环次数,直至循环次数达到预设的阈值;S4,将功率模块的电压调节至额定工作电压,检查功率模块是否正常工作。本发明通过在功率模块最小工作电压附近对取能电源进行反复上下电,最终将功率模块电压上升至额定电压,能够测试出功率模块取能电源在最小工作电压附近波动时是否能够正常工作。
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公开(公告)号:CN113659555B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202110929284.2
申请日:2021-08-13
申请人: 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分类号: H02H9/04
摘要: 本发明公开了一种交流断路器瞬态恢复电压抑制装置和高压直流系统,在控制交流断路器的电路上添加了由联锁控制逻辑模块和信号选择模块构成的联锁控制的逻辑环节,仅通过联锁控制逻辑来优化交流断路器的开断策略,就实现抑制交流断路器瞬态恢复电压的目的,而不需要增加额外避雷器等一次设备,也不需要采用更高电压等级的断路器,即可高效经济的实现降低交流断路器瞬态恢复电压的目的,另外联锁控制逻辑的延迟时间可以根据交直流系统实际情况进行调整,适应不同的系统工况提高了高压直流系统的经济性和可靠性,解决了现有技术采取加装避雷器或采用更高电压等级断路器的方法来调节交流断路器反向恢复电压,经济适用性较差和可靠性较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN112231935B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202011253915.5
申请日:2020-11-11
申请人: 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分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供了一种换流器的直流回路谐波阻抗计算方法、装置和计算机设备,其方法包括获取换流器的状态空间参数和直流回路谐波阻抗模型;其中,直流回路谐波阻抗模型基于换流器系统的控制原理预先构建的,表示直流回路谐波阻抗与换流器的状态空间参数的解析关系;根据状态空间参数和直流回路谐波阻抗模型,计算直流回路谐波阻抗。该直流回路谐波阻抗计算方法,只需要将状态空间参数输入直流回路谐波阻抗模型即可计算出直流回路谐波阻抗,操作简单易行,且准确率高。
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公开(公告)号:CN110808606B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201911252860.3
申请日:2019-12-09
申请人: 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
摘要: 本发明实施例涉及一种柔性直流输电及换流阀的功率模块防过压电路,换流阀的功率模块包括旁路开关、全控开关元件组合、第一储能电容、放电电阻和自取能电源,换流阀的功率模块防过压电路包括第一驱动模块和第二驱动模块;第一驱动模块和第二驱动模块均包括可控开关器件,旁路开关上设置有第一磁力线圈和第二磁力线圈;第二驱动模块还包括无源过压触发单元。当自取能电源或控制器故障后导致旁路开关闭合失败,采用无源过压触发单元触发导通第二驱动模块上可控开关器件以及第一储能电容存储的电能给第二磁力线圈供电驱动旁路开关闭合,避免自取能电源或控制器故障后导致旁路开关闭合失败情况的发生,从而提高柔性直流输电的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN116131312A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211625452.X
申请日:2022-12-16
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种弱交流系统换相失败抑制方法和装置,利用常规交流滤波器投切过程中产生的交流电压波动来判定弱交流系统的系统强弱状态,从而根据弱交流系统的系统强弱状态确定熄弧角的最小角度,通过及时调整熄弧角至不小于最小角度,从而达到抑制换相失败的目的,不需要配置动态无功补偿装置即可在原有的常规直流设备及熄弧角控制方法上实现弱交流系统的换相失败抑制,解决了现有的防止弱交流系统换相失败的方式需要配置动态无功补偿装置,不仅增加了技术难度,还增加了成本,不适合推广应用的技术问题。
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公开(公告)号:CN113036799B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110293272.5
申请日:2021-03-18
申请人: 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分类号: H02J3/36 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/08 , G06F119/02
摘要: 本发明实施例提供一种高压直流输电系统可靠性区间评估方法及装置,所述方法包括:获取高压直流输电系统中各元件的可靠性参数;将所述高压直流输电系统中各元件的可靠性参数转换为区间形式,采用系统的状态概率、频率及持续时间的区间计算公式分别计算所述高压直流输电系统中各子系统的状态、频率以及持续时间的区间;根据所述各子系统的状态、频率以及持续时间的区间构建各子系统状态容量概率表;根据所述各子系统状态容量概率表和各子系统的逻辑关系,采用状态解析法对高压直流输电系统可靠性区间进行评估。本发明实施例能够有效刻画元件可靠性参数的不确定性对高压直流输电系统可靠性评估的影响。
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公开(公告)号:CN113131429B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110528918.3
申请日:2021-05-14
申请人: 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
摘要: 本申请公开了一种可控电流源融冰装置,具体包括:第一电压源型换流阀组与第三电压源型换流阀组的直流侧通过第一隔离刀闸连接;第二电压源型换流阀组与第四电压源型换流阀组的直流侧通过第二隔离刀闸连接;第一电压源型换流阀组与第三电压源型换流阀组的交流侧均与交流电源连接;第二电压源型换流阀组与第四电压源型换流阀组的交流侧通过刀闸组与第一相融冰电路、第二相融冰电路和第三相融冰电路均连接;分别在第一相融冰电路、第二相融冰电路和第三相融冰电路上设置多个隔离刀闸,用于控制电路通断。本申请解决了现有融冰技术可控性较差,融冰操作较繁琐,且应用场合受限,导致融冰效率较低的技术问题。
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