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公开(公告)号:CN105449644A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201511018754.0
申请日:2015-12-30
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网天津市电力公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02H7/20
CPC分类号: H02H7/205
摘要: 本发明涉及一种串联IGBT阀组的保护电路,包括至少两个串联的IGBT阀组,在串联的每个IGBT阀组的集-射极两端并联钳位电路,所述钳位电路包括稳压管和避雷器。本发明提供的在串联IGBT阀组的集-射极两端并联钳位电路的方法,简单可靠,效果显著,可以有效地解决串联IGBT短路故障时的不均压问题,实现串联IGBT短路故障关断过程的均压,从而能够有效的避免IGBT遭受过电压击穿的现象。
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公开(公告)号:CN105262325A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510744287.3
申请日:2015-11-05
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02M1/00
CPC分类号: Y02E10/76
摘要: 本发明涉及一种大功率海上风电应用的压接式IEGT功率模块,该功率模块采用H桥拓扑;IEGT功率模块和母线电容的连接方式,采用叠排代替传统的直接引线方式,这种方式不仅使功率模块的结构更为简化、紧凑,而且增加了正负母线之间的交叠耦合面积,减小了主回路的杂散电感,使得功率模块的电气特性更加优越。
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公开(公告)号:CN106602889A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611124282.1
申请日:2016-12-08
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H02M5/4585 , H02J7/345
摘要: 本发明涉及一种供电装置以及一种功率融通装置,功率融通装置包括用于为功率融通装置的控制系统供电的供电装置,该供电装置包括外部供电模块和自取电模块,外部供电模块供电连接直流母线电容,自取电模块用于从直流母线电容取电,取出的电能为控制系统供电。首先,当功率融通装置不投入到电网中时,如果控制系统仍旧需要可靠供电,那么,通过外部供电模块就可以为控制系统供电;当出现由于突发故障而导致外部供电模块掉电时,通过在直流母线电容上取电,控制系统仍旧可以保持可靠工作。所以,在出现上述两种情况时,该供电装置均能够保证可靠供电,因此该供电装置的供电可靠性较高。
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公开(公告)号:CN106655794B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201611124272.8
申请日:2016-12-08
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M5/42
摘要: 本发明涉及一种电力电子变压器及其控制方法,通过在三级型电力电子变压器的至少其中一级设置多个并联的子模块,根据直流系统的输出功率确定子模块投入或切除的数量,该方法控制原理简单,在轻载时有效减小损耗,提升系统的工作效率,提高变压器的使用寿命。该方法还根据设置的优先级别,实时统计系统各功率子模块的累积运行时间,根据输出功率的需求按照累计运行时间的长短逐个投入或切除子模块,有效降低各功率模块平均运行时间,提升系统投入或切除子模块时的电压稳定性。
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公开(公告)号:CN107863889A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711226916.9
申请日:2017-11-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M5/10 , H02M5/458 , H02M7/538 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种电网扰动装置,包括三条桥臂,各条桥臂分别对应三相交流电中的其中一相,各条桥臂上级联设置有至少两个AC/AC变换模块,各桥臂上的第一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第一端口,用于连接三相电网;各桥臂上的最后一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第二端口,用于连接分布式发电系统。桥臂上的所有的AC/AC变换模块共同承担桥臂两端的电压,因此,各AC/AC变换模块中的功率器件的承受电压很低,不需要电压等级较高的功率器件,功率器件的运行可靠性较高。并且,取消了工频变压器,因此,电网扰动装置具有体积小和效率高的特点。
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公开(公告)号:CN107863889B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201711226916.9
申请日:2017-11-29
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M5/10 , H02M5/458 , H02M7/538 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 本发明涉及一种电网扰动装置,包括三条桥臂,各条桥臂分别对应三相交流电中的其中一相,各条桥臂上级联设置有至少两个AC/AC变换模块,各桥臂上的第一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第一端口,用于连接三相电网;各桥臂上的最后一个AC/AC变换模块的用于连接外部设备的一端星型连接,构成电网扰动装置的第二端口,用于连接分布式发电系统。桥臂上的所有的AC/AC变换模块共同承担桥臂两端的电压,因此,各AC/AC变换模块中的功率器件的承受电压很低,不需要电压等级较高的功率器件,功率器件的运行可靠性较高。并且,取消了工频变压器,因此,电网扰动装置具有体积小和效率高的特点。
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公开(公告)号:CN105529904A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510685312.5
申请日:2015-10-20
申请人: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种H桥背靠背功率模块及其IGBT模块散热结构,散热结构包括散热装置3,该散热装置左右两侧分别设有左侧IGBT叠排1和右侧IGBT叠排2,所述对应的IGBT叠排上沿IGBT叠排延伸方向布设有对应的IGBT模块;所述散热装置包括散热风道4,散热风道沿前后方向设置。本发明提出的IGBT模块安装散热结构,将IGBT安装在IGBT叠排上,各种器件在IGBT叠排上沿叠排延伸方向布设,从而减少IGBT模块的纵向体积;将IGBT叠排分别设置在散热装置两侧,能够最大化的利用散热装置的散热风道。
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公开(公告)号:CN105529713A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510682806.8
申请日:2015-10-20
申请人: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种基于H桥背靠背功率模块的变流器,包括若干个H桥背靠背功率模块,每个功率模块的两个H桥分别为并联侧H桥和级联侧H桥;每个并联侧H桥的端子均连接并联侧变压器的对应二次绕组,并联侧变压器的一次绕组连接电网A;各级联侧H桥的端子首尾连接形成级联回路,级联回路连接级联侧变压器的二次侧绕组,级联侧变压器的一次侧绕组连接电网B。本发明给出的变流器拓扑,不仅能够进行无功和谐波补偿,还能够用于有功功率的传输。
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公开(公告)号:CN107947598A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711183043.8
申请日:2017-11-23
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
CPC分类号: H02M5/4585 , H02M3/3353 , H02M2001/0074 , H02M2001/0077
摘要: 本发明涉及一种高频隔离电网扰动装置,包括整流部分、中间变换部分和逆变部分,整流部分的直流侧连接第一电容支路,逆变部分的直流侧连接第二电容支路,第一电容支路和第二电容支路上均串设有M个电容,M≥2,中间变换部分包括M个DC/DC变换模块,第一电容支路上的各电容、第二电容支路上的各电容和各DC/DC变换模块一一对应,各DC/DC变换模块的两个直流侧分别连接第一电容支路上的对应的电容和第二电容支路上的对应的电容。输入侧并没有涉及多绕组变压器,所以,该电网扰动装置的体积较小,运行效率较高。而且,每个电容仅分担一部分电压,进而DC/DC变换模块中的功率器件的承受的电压较小,提升了功率器件的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN106655794A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611124272.8
申请日:2016-12-08
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M5/42
CPC分类号: H02M5/42 , H02M2001/0067
摘要: 本发明涉及一种电力电子变压器及其控制方法,通过在三级型电力电子变压器的至少其中一级设置多个并联的子模块,根据直流系统的输出功率确定子模块投入或切除的数量,该方法控制原理简单,在轻载时有效减小损耗,提升系统的工作效率,提高变压器的使用寿命。该方法还根据设置的优先级别,实时统计系统各功率子模块的累积运行时间,根据输出功率的需求按照累计运行时间的长短逐个投入或切除子模块,有效降低各功率模块平均运行时间,提升系统投入或切除子模块时的电压稳定性。
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