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公开(公告)号:CN116961073A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310923655.5
申请日:2023-07-25
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种减小换相失败期间功率淤积的方法,所述方法包括:在抑制阶段,抑制短路故障电流异常上升并创造电流通路,以减少直流系统功率淤积;其中,在所述抑制阶段:交流电网系统发生短路故障且直流电压跌落。本发明有效地减小了换相失败期间功率淤积。
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公开(公告)号:CN118763621A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410792915.4
申请日:2024-06-19
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
摘要: 本发明属于柔性直流输电技术领域,公开一种柔性斩波式直流耗能装置的顺序控制方法及系统,其中方法包括:直流耗能阀控主机根据直流耗能装置控制保护单元下发的柔性直流输电系统运行状态信息和控制指令,以及耗能阀电容电压值、耗能模块电容电压值和系统健康状态信息,判断当前直流耗能装置所处运行状态是否具备运行状态切换条件,若具备运行状态切换条件,控制直流耗能装置进行运行状态切换。本发明实现了直流耗能装置的顺序控制功能,能够应用于柔性直流输电系统。
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公开(公告)号:CN118739387A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410794746.8
申请日:2024-06-19
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
摘要: 本发明涉及柔性直流输电系统技术领域,特别涉及一种基于IGCT的直流耗能装置在线监测方法。本发明一方面提出一种基于IGCT直流耗能装置在线监测系统拓扑,另一方面提出在直流耗能装置热备用期间采用脉冲巡检方法在线监测设备运行状态;在耗能期间采用监测门‑阴极电压的方式反馈设备状态。本发明可应用于柔性直流输电系统,可以有效的保障在超/特高压柔性输电系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN118589569A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410638029.6
申请日:2024-05-22
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司直流技术中心 , 清华大学 , 西安西电电力系统有限公司 , 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
发明人: 姚德贵 , 董曼玲 , 宋伟 , 张军 , 徐玲铃 , 周宁 , 张国华 , 刘湘莅 , 鲁一苇 , 肖超 , 魏卓 , 高晟辅 , 张嘉涛 , 张朝峰 , 王森 , 余占清 , 曾嵘 , 张松 , 娄彦涛 , 陆剑秋 , 高珂 , 王江平 , 张磊 , 王峰瀛
摘要: 本发明涉及直流输电技术领域,公开了一种复合式HCC换流装置,包括并联的第一开关支路和第二开关支路;第一开关支路上设有混合阀组件和至全IGCT阀组件,混合阀组件包括第一晶闸管开关单元和第一IGCT开关单元,全ICGT阀组件包括至少一个第二IGCT开关单元;所有第一晶闸管开关单元、第一IGCT开关单元和第二IGCT开关单元串联连接;第二开关支路包括第二晶闸管开关单元;在使用时,本发明的HCC换流装置通过设置第一开关支路和第二开关支路,以及在第一开关支路上设置带有晶闸管开关单元和IGCT开关单元的混合阀组件和设置带有IGCT开关单元的全IGCT阀组件,在第二开关支路上设置晶闸管开关单元,从而使本发明既可以运行在全控模式也可以运行在半控模式,增强了可运行能力。
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公开(公告)号:CN118604560A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410792917.3
申请日:2024-06-19
申请人: 西安西电电力系统有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/26 , G01R31/327
摘要: 本发明属于柔性直流输电技术领域,公开一种柔性斩波式直流耗能装置的黑模块检测方法及系统,其中方法包括:阀控下发模块复位命令设定时间后,向耗能阀控制CPU板下发模块比对命令;耗能阀控制CPU板根据模块比对命令,进行功率模块故障检测,如果出现故障功率模块,向功率模块下发模块旁路命令;耗能阀控制CPU板根据模块比对命令,启动模块比对进行黑模块检测,如果检测出黑模块,则输出模块比对故障标志,持续闭锁耗能阀,并上送功率模块比对故障信息。本发明规避了耗能阀存在黑模块时的误解锁,消除了相关的设备安全隐患。
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公开(公告)号:CN117895766A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410006442.0
申请日:2024-01-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 清华大学 , 西安西电电力系统有限公司
发明人: 董曼玲 , 姚德贵 , 宋伟 , 张军 , 陈涛 , 寇晓适 , 周宁 , 张嘉涛 , 鲁一苇 , 肖超 , 王峰瀛 , 张朝峰 , 王森 , 曾嵘 , 余占清 , 娄彦涛 , 王江平 , 张松 , 张磊
摘要: 本发明提供了一种HCC换流器装置及连续抵御换相失败的方法,属于换流器技术领域。所述方法包括:S1、设定第一IGCT阀组件和第二IGCT阀组件的抵御次数阈值;S2、选择下次抵御时的第一动作组件和第二动作组件;S3、换相失败时,以第一动作组件抵御换相失败,并累计抵御次数;若期间成功抵御了换相失败,则返回S2等待下一次执行;S4、当累计抵御次数超过对应的抵御次数阈值时,切换至第二动作组件抵御换相失败,并继续累计抵御次数;若期间成功抵御了换相失败,则返回S2等待下一次执行;S5、当累计抵御次数超过第一IGCT阀组件和第二IGCT阀组件的抵御次数阈值之和时,返回S2等待下一次执行。本发明能够通过切换第一IGCT阀组件和第二IGCT阀组件来抵御连续的换相失败。
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公开(公告)号:CN117895765A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410006440.1
申请日:2024-01-03
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 清华大学 , 西安西电电力系统有限公司
发明人: 董曼玲 , 姚德贵 , 宋伟 , 张军 , 陈涛 , 寇晓适 , 周宁 , 张嘉涛 , 肖超 , 鲁一苇 , 张磊 , 张朝峰 , 王森 , 曾嵘 , 余占清 , 娄彦涛 , 张松 , 王江平 , 王峰瀛
摘要: 本发明提供了一种复合式HCC高压直流换流器的拓扑结构,属于换流器技术领域。所述拓扑结构包括多个桥臂,每个桥臂均包括至少一组子模块;每组所述子模块均包括并联设置的混合阀串和晶闸管阀串,所述混合阀串包括串联设置的混联子阀串和可关断子阀串;所述晶闸管阀串包括串联或混联的多个晶闸管;所述可关断子阀串包括串联或混联的多个可关断组件;所述混联子阀串包括串联或混联的多个晶闸管、以及串联或混联的多个可关断组件,且多个所述晶闸管与多个所述可关断组件之间串联设置。本发明能够解决直流系统逆变侧换相失败问题,能够解决因桥臂关断大电流失败而出现的整个桥臂短路失效的风险,具有较高的可靠性。
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公开(公告)号:CN112734902A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011554524.7
申请日:2020-12-24
申请人: 清华大学天津高端装备研究院 , 清华大学 , 中广核保险经纪有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种利用深度相机进行快速建模的方法,具体包括以下步骤:S1:利用深度相机获得深度图片;S2:利用获得的深度图片计算出变换位姿;S3:以第一帧数据的位置为全局坐标的原点位置,第一帧中相机局部坐标与全局坐标重合设置;S4:位姿计算完成后,通过变换位姿将图片数据变换为全局坐标下的点云数据;S5:在局部坐标下计算出当前拍摄范围的局部包围盒;S6:对包围盒进行动态分割,更新TSDF节点以及该节点所有的子节点;S7:利用更新后的TSDF节点以及该节点所有的子节点来更新计算渲染三角面片并输出到屏幕上。本发明所述的一种利用深度相机进行快速建模的方法解决了投保产品不能得到全面完整地记录的问题。
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公开(公告)号:CN111235548B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202010171987.9
申请日:2020-03-12
申请人: 清华大学
IPC分类号: C23C16/44 , C23C16/455 , C23C16/52
摘要: 本发明涉及一种基于CVD/CVI双工艺的纤维增强复合材料沉积炉,属于复合材料制备设备技术领域。炉体包括上方炉膛与下方炉膛,上方炉膛可实现CVD工艺沉积过程,下方炉膛可实现CVI工艺沉积过程。在多孔纤维预制体的沉积初期,通过控制样品底部温度远高于顶部温度,采用CVI工艺,使进气从下方炉膛流出,优先沉积样品下部。当下部沉积增密结束后,逐步减小垂直管路的通气量,转为CVD工艺,通过原料气扩散进入导流板和样品,进而完成对样品上部分的沉积过程。通过不同炉膛加热器温度的控制,以及不同流向气流分布比例,实现对样品沉积速度与沉积位置的控制。
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公开(公告)号:CN117013817A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210493884.3
申请日:2022-04-28
申请人: 清华大学
摘要: 本发明适用于换流器领域,提供了一种可关断换流器的缓冲均压电路及换流器拓扑结构,所述缓冲均压电路包括缓冲电路和均压电路,所述缓冲电路和均压电路并联;所述缓冲电路包括与可关断器件并联的电容电阻支路和缓冲支路;所述电容电阻支路包括相互串联的缓冲电容和缓冲电阻;所述缓冲支路与缓冲电阻并联;所述缓冲支路在可关断器件关断时导通,将缓冲电阻短路。通过设置与缓冲电阻Rs并联的缓冲支路,在可关断器件关断时,通过控制缓冲支路的导通,对缓冲电阻造成短路,避免缓冲电阻上的电压过高,损坏可关断器件。
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