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公开(公告)号:CN111257609A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010022840.3
申请日:2020-01-09
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于隧穿磁阻的电流传感器及其参数确定方法,属于电力系统电流测量技术领域,将电流传感器中的磁环和绕制在磁环上的阻尼线圈的组合抽象为变压器,构建等效电路图;根据所述等效电路图中各元件的电磁特性,建立所述电流传感器的频率响应和传感器参数之间的关系,所述的传感器参数包括阻尼线圈的匝数和电阻值;根据待测电流幅值及频率范围调整所述阻尼线圈的匝数和电阻值,使所述电流传感器的输出频率响应下降区间处于待测电流幅值及频率范围内,以解决现有电流传感器由于参数设置不合理导致的测量不准确、测试效果差的问题。
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公开(公告)号:CN113809924A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010537014.2
申请日:2020-06-12
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多级单元通讯同步的电力电子变压器,每个单元具有高频变压器,以及高频变压器的原边电路和副边电路,以及:一个主控制器、N个原边控制器和N个副边控制器;每个单元对应一个原边控制器和一个副边控制器,原边控制器用于与原边电路进行交互和控制,副边控制器用于与副边电路进行交互和控制;所述主控制器与原边控制器之间设有串行通讯通道,原边控制器与副边控制器之间也设有串行通讯通道;所述串行通讯通道为光纤通道。本发明能够减少光纤和光纤接口数据,以及主控制器的资源消耗,降低了成本。并且结合软件实现各级单元之间的数据收发的同步和原/副边PWM控制的同步。
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公开(公告)号:CN110336462B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910532848.1
申请日:2019-06-19
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种直流电力电子变压器及其控制方法和装置,属于直流电力电子变压器技术领域。该控制方法针对Boost模块采用Boost电压环、Boost电流环和电压均衡环的控制策略;针对DC/DC变换模块采用DC/DC电压环和DC/DC电流环的控制策略;其中,计算高压直流母线电压测量值与所有处于投入状态的功率变换单元的Boost母线电压值之和的比值,得到初始控制量,将得到的初始控制量减去Boost电流环的输出值用于作为Boost模块的控制信号;DC/DC电流环的输出值和DC/DC变换模块的电压增益用于作为DC/DC变换模块的控制信号。本发明能提高控制系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN115833058A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211450822.0
申请日:2022-11-18
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司
Abstract: 本发明属于断路器技术领域,具体涉及一种直流断路器,包括开关、控制单元以及控制保护支路,控制保护支路用于当直流短路故障时,控制直流断路器分断;控制单元用于根据实时采集到的直流断路器的电压和电流判断是否发生直流短路故障,以当直流短路故障发生时,控制器控制驱动单元,实现控制保护支路控制直流断路器分断动作。本发明通过控制单元的及时控制,使得对断路器的控制过程变得极短,从而缩短整个断路器的工作时间,提高分断速度,而且将控制单元和断路器集成,而使得断路器本身智能化;对于当直流短路故障保护,由于是集成式的结构,能够快速地进行故障信号的判断以及分断动作执行,使保护电路与故障快速切除,确保线路安全。
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公开(公告)号:CN108963986B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810575279.4
申请日:2018-06-06
Applicant: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种供能保护电路,包括用于连接供能电路的电路输入端口、用于连接负载的电路输出端口、串设在电路输入端口和电路输出端口之间的功率开关、以及功率开关控制电路,功率开关控制电路控制连接功率开关;还包括电压采样电路、电压积分运算放大电路以及控制器;电压采样电路采样连接电路输出端口用于获取电路输出端口电压,电压采样电路的信号输出端连接电压积分运算放大电路的输入端,电压积分运算放大电路的输出端连接功率开关控制电路,控制器连接电压积分运算放大电路的输入端和输出端。本发明通过控制串联在供能电路和负载之间的功率开关的导通程度,从而达到稳定和限制供能电路的输出电压的目的,有效保护了负载。
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公开(公告)号:CN111257609B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010022840.3
申请日:2020-01-09
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于隧穿磁阻的电流传感器及其参数确定方法,属于电力系统电流测量技术领域,将电流传感器中的磁环和绕制在磁环上的阻尼线圈的组合抽象为变压器,构建等效电路图;根据所述等效电路图中各元件的电磁特性,建立所述电流传感器的频率响应和传感器参数之间的关系,所述的传感器参数包括阻尼线圈的匝数和电阻值;根据待测电流幅值及频率范围调整所述阻尼线圈的匝数和电阻值,使所述电流传感器的输出频率响应下降区间处于待测电流幅值及频率范围内,以解决现有电流传感器由于参数设置不合理导致的测量不准确、测试效果差的问题。
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公开(公告)号:CN110336462A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910532848.1
申请日:2019-06-19
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种直流电力电子变压器及其控制方法和装置,属于直流电力电子变压器技术领域。该控制方法针对Boost模块采用Boost电压环、Boost电流环和电压均衡环的控制策略;针对DC/DC变换模块采用DC/DC电压环和DC/DC电流环的控制策略;其中,计算高压直流母线电压测量值与所有处于投入状态的功率变换单元的Boost母线电压值之和的比值,得到初始控制量,将得到的初始控制量减去Boost电流环的输出值用于作为Boost模块的控制信号;DC/DC电流环的输出值和DC/DC变换模块的电压增益用于作为DC/DC变换模块的控制信号。本发明能提高控制系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN108963986A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810575279.4
申请日:2018-06-06
Applicant: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种供能保护电路,包括用于连接供能电路的电路输入端口、用于连接负载的电路输出端口、串设在电路输入端口和电路输出端口之间的功率开关、以及功率开关控制电路,功率开关控制电路控制连接功率开关;还包括电压采样电路、电压积分运算放大电路以及控制器;电压采样电路采样连接电路输出端口用于获取电路输出端口电压,电压采样电路的信号输出端连接电压积分运算放大电路的输入端,电压积分运算放大电路的输出端连接功率开关控制电路,控制器连接电压积分运算放大电路的输入端和输出端。本发明通过控制串联在供能电路和负载之间的功率开关的导通程度,从而达到稳定和限制供能电路的输出电压的目的,有效保护了负载。
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公开(公告)号:CN111239463A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010022179.6
申请日:2020-01-09
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于隧穿磁阻的电流传感器,属于电力系统电流测量技术领域,包括开口磁环、隧穿磁阻传感芯片和信号调理电路,设置在开口磁环的气隙处的隧穿磁阻传感芯片与信号调理电路电连接,还包括输出电路,所述输出电路包括反馈线圈和采样电阻,所述反馈线圈绕制在开口磁环上,所述反馈线圈的其中一端连接所述信号调理电路的输出端,由信号调理电路的输出为反馈线圈供电,所述反馈线圈的另一端通过采样电阻接地,以采样电阻两端的电压作为电流传感器的输出,解决现有技术中的传感器对微弱电流测量精度低、效果差的问题。
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公开(公告)号:CN111106757A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911144188.6
申请日:2019-11-20
Applicant: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于MMC的电力电子变压器系统及其分层控制系统架构,采用主+从+阀三层控制架构,MMC变换器中的每相桥臂对应有一个从控制器,专门实现该相桥臂的控制,实现同属于一相桥臂中子模块的同步控制,可靠保证同相桥臂中子模块的同步问题,提升系统控制可靠性。而且,控制分层比较合理,主控制器不再过度集中控制,控制任务有一部分由从控制器进行了分担,提升系统故障冗余度和控制可靠性。另外,各层控制功能分布明确,便于在系统控制各环节出故障时,能按层级快速查询检修,提升系统可靠性。还有就是,设立的从控制器能够进行阀控制器的外扩,可扩展性强,能减少后期开发的时间周期,保证系统能应用于更高电压大功率场合。
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