一种能量自平衡柔性直流换流阀、控制方法及直流系统

    公开(公告)号:CN118539732A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410793875.5

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本申请公开了一种能量自平衡柔性直流换流阀、控制方法及直流系统,换流阀包括三个相单元,相单元包括上桥臂和下桥臂;上桥臂和下桥臂均串联有若干全桥子模块、若干半桥子模块和桥臂电抗器;上桥臂和下桥臂的子模块均为包括能量自平衡电路的优化MMC子模块;能量自平衡电路由电力电子开关和泄能电阻串联构成,用于在直流输电系统因发生故障导致优化MMC子模块电容出现过压风险时进行盈余能量消散。本申请能在不影响传统换流阀运行逻辑的基础上,以极小的成本代价,解决新能源孤岛超远距离直流送出场景中直流输电系统因发生故障导致盈余功率无法及时消散的技术难题;能充分利用优化MMC子模块的电容暂存能量,减少盈余功率的热量耗散浪费。

    一种电力电子实时仿真机同步方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN117667823A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311679501.2

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明公开一种电力电子实时仿真机同步方法、系统、设备及介质,用于实现M个电力电子仿真机之间的同步,以及各所述电力电子仿真机内若干个单元之间的同步;全局主单元根据内部时间基准源产生同步信号,并将此同步信号发送至第1个电力电子仿真机中的所有同步从单元,以及所有边缘主单元;各边缘主单元接收全局主单元发送的同步信号,根据同步信号产生其所在电力电子仿真机内的同步信号,并将此同步信号发送至其所在电力电子仿真机内的所有同步从单元。此种技术方案不仅能够提高仿真过程的准确性和稳定性,且有利于实现大规模仿真实验的自动化和高效化。

    一种超导直流输电电缆和海上风电超导直流输电系统

    公开(公告)号:CN117334399A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311494713.3

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: H01B12/12 H01B12/02 H01B12/00

    摘要: 本发明公开了一种超导直流输电电缆和海上风电超导直流输电系统,电缆包括沿电缆几何中心线同轴由内而外分布的第一支撑层、第一超导层、隔离层、第二支撑层、第一绝缘层、第二超导层、第二绝缘层和保护层;第一支撑层内部形成第一中空管道结构,隔离层和第二支撑层构成第二中空管道结构;当不存在外部回流管道时,第一中空管道结构与第二中空管道结构在电缆的两端连通形成第一闭合冷却循环回路,第一闭合冷却循环回路内流通有制冷工质;第一超导层和第二超导层用于直流输电,制冷工质受第一超导层和第二超导层之间的电磁场力驱动,从而实现在无需中继制冷站情况下的制冷工质自驱动,进而更为低成本地实现海上风电的远距离直流输电。

    阀冷控制保护系统膨胀罐液位保护功能的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN116907598A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310700290.X

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: G01F23/00

    摘要: 本发明涉及直流输电工程技术领域,公开了阀冷控制保护系统膨胀罐液位保护功能的测试方法及装置。本发明在膨胀罐的液位与液位额定值的偏差在预置偏差范围内后获取由三个相互独立的膨胀罐液位测量传感器分别测量同一膨胀罐的液位得到的三路膨胀罐液位实测水位,并对三路膨胀罐液位实测水位执行不同数值修改操作,依次检测阀冷控制保护系统是否有执行相应的控制保护操作,最后通过各次的检测结果来判断对阀冷控制保护系统膨胀罐液位保护功能的测试是否通过。本发明实现了对阀冷控制保护系统中的膨胀罐液位保护功能的测试,方法简单便捷。

    一种基于荧光发射寿命-温度关系的测温材料及测温系统

    公开(公告)号:CN115894530A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211625712.3

    申请日:2022-12-16

    IPC分类号: C07F3/06 G01J5/48 C09K11/06

    摘要: 本发明涉及材料技术领域,特别涉及一种基于荧光发射寿命‑温度关系的测温材料及测温系统。一种基于荧光发射寿命‑温度关系的测温材料,包括:基质和掺杂离子,所述基质的化学式为(C9H15N3)ZnBr4;以所述基质的摩尔质量计,所述掺杂离子Mn2+的摩尔百分数为0~40%;本方案的测温材料的荧光寿命对温度灵敏度高,发光效率高,并且该测温材料制备方法工艺简单,原料成本低、易于大规模技术推广,应用于温度检测中的,具有良好的测温精确度和优异的可测温距离,能在较宽的温度范围内的灵敏检测,理论测温精度可达0.05℃,测量距离达到米的量级。

    一种风冷式电力电子设备空气损耗测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115808560A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211625454.9

    申请日:2022-12-16

    IPC分类号: G01R21/00

    摘要: 本发明提供一种风冷式电力电子设备空气损耗测量方法及装置,所述测量装置包括绝热箱,所述绝热箱设置有进风管道、出风管道、加热器、容纳腔和通向容纳腔的门体,所述容纳腔内设置有第一测温器组;所述进风管道和出风管道分别位于所述容纳腔的两侧,且进风管道的出风端和出风管道的进风端分别与容纳腔连通;所述进风管道的进风端设置有预热器和第二测温器组;所述出风管道的出风端设置有排风机和第三测温器组;所述绝热箱顶部设置有直流电源和接线端,所述直流电源与加热器电性串联;所述绝热箱还设置有控制系统和电控箱。本发明测量装置可用于测量风冷式电力电子设备的空气损耗,并能开展系统热稳定试验计算出所述测量装置的系统误差。