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公开(公告)号:CN105846454A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610269865.7
申请日:2016-04-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/36 , G01R31/00 , G01R31/327
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/36 , G01R31/00 , G01R31/3272 , H02J2003/365
Abstract: 本发明涉及一种三端混合直流输电动模试验系统,该系统包括两个背靠背连接的LCC换流站、一个VSG换流站、运行模式切换隔离开关及模拟电网阻抗特性的RT?LAB功放,各LCC换流站及VSG换流站通过对应的运行模式切换隔离开关接入直流母线,各LCC换流站及VSG换流站分别通过对应的RT?LAB功放连接于电网。本发明的动模试验系统能够为混合直流输电的研究提供一个真实的物理模型,利用该动模试验系统对混合直流输电的运行模式、控制方式、故障及保护进行研究,对混合直流输电系统在新能源并网应用进行研究,研究结果更为接近工程实际,为混合直流输电系统的工程化应用打下基础。
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公开(公告)号:CN105260558A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510718720.6
申请日:2015-10-28
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种高压直流换流阀元件的宽频模型建模方法。建立基于RLC串并联的换流阀元器件的宽频模型。采用RLC串并联建立换流阀元器件的宽频模型,预估所述宽频模型元器件中R、L和C的参数;然后通过设置目标函数、初始值、初始温度、迭代次数和终止条件,利用模拟退火算法对所建立宽频模型的RLC参数进行优化,使宽频模型的阻抗频率特性和换流阀元器件的实际阻抗频率特性相符。本发明提高了所建立高压直流换流阀元件宽频模型的准确程度,使所建的物理宽频模型的阻抗频率特性和实际测量的元件的阻抗频率特性拟合特性更吻合。
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公开(公告)号:CN105428346A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510734608.1
申请日:2015-11-02
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H01L25/11 , H01L29/739
CPC classification number: H01L25/115 , H01L29/7393
Abstract: 本发明涉及一种压接式IGBT组成的多级H桥串联阀段,包括在一个框架上并列设置的第一组件和第二组件,第一组件和第二组件均为由散热器和IGBT依次交错设置形成的压接式IGBT组件;第一组件与第二组件的对应IGBT之间对应设置有用于导电连接的连接母排,以形成若干串联的H桥,第一组件中的IGBT为所述各H桥的上半区的串联的正向IGBT和反向IGBT;第二组件中的IGBT为所述各H桥的下半区的串联的正向IGBT和反向IGBT。本发明提供了一种由压接式IGBT组成的多级H桥串联阀段的结构,通过合理的布局,组成一个完整的有多级H桥串联的阀段;结构简洁,适于H桥串联。
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公开(公告)号:CN104820119A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510216571.3
申请日:2015-04-30
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R1/28
Abstract: 本发明公开了一种交直流混合的大电流发生器,包括输出端均用于与待测试品连接的交流源电路和直流源电路,所述交流源电路和/或直流源电路包括LC振荡电路,LC振荡电路的输入端用于与直流电源连接,其输出端用于通过电子开关与待测试品连接。本发明的交直流混合的大电流发生器包括交流源电路和直流源电路,其中至少有一个电路中包括LC振荡电路及与其连接的直流电源和电子开关,直流源电路和交流源电路产生的震荡电流在试品中混合叠加,形成试品需要的交直流混合的冲击试验电流。该大电流发生器的结构简单,使用起来非常方便,可广泛应用于开关、电容等试品的大电流冲击试验,检测试品的最大冲击电流耐受能力。
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公开(公告)号:CN105067862A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510420632.8
申请日:2015-07-16
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R15/24
Abstract: 本发明涉及一种光电电流传感器,包括光电池、霍尔传感器、电子模块和无线发射模块;所述霍尔传感器设置在高压线路上,所述霍尔传感器连接电子模块,所述电子模块输出连接无线发射模块;所述光电池分别供电连接所述电子模块和所述无线发射模块;所述霍尔传感器用于采集高压线路上的电流;所述电子模块用于将霍尔传感器采集到的信号进行处理;所述无线发射模块用于将处理过的信号发送;所述光电池用于给电子模块和无线发射模块供电。通过霍尔传感器进行高压线路的测量,不仅能够测量交流电流,同时还能测量直流电流和交直流混合电流。通过无线发送模块把测量到的信号发送出去,解决了高电位的高压隔离问题,同时提高了测量系统的自动化水平。
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公开(公告)号:CN105429099A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610000895.8
申请日:2016-01-04
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种高压直流快速断路器及其功率子模块,高压直流快速断路器,包括机械隔离开关、主通流支路和电流转移支路,所述机械隔离开关和主通流支路串联形成的电路与所述电流转移支路并联,所述电流转移支路由若干串联的功率子模块构成,所述功率子模块为混合型子模块,包括:一对正反向串联的两个功率开关管,一对正反向并联的功率开关管,两个均压电阻和均压电容。与采用全控器件的或H桥的直流断路器相比,本直流断路器转移支路使用的串联模块数量是前者的1/3~1/2的模块数量,极大的减小了直流断路器的体积,降低了成本。
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公开(公告)号:CN105428346B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510734608.1
申请日:2015-11-02
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H01L25/11 , H01L29/739
Abstract: 本发明涉及一种压接式IGBT组成的多级H桥串联阀段,包括在一个框架上并列设置的第一组件和第二组件,第一组件和第二组件均为由散热器和IGBT依次交错设置形成的压接式IGBT组件;第一组件与第二组件的对应IGBT之间对应设置有用于导电连接的连接母排,以形成若干串联的H桥,第一组件中的IGBT为所述各H桥的上半区的串联的正向IGBT和反向IGBT;第二组件中的IGBT为所述各H桥的下半区的串联的正向IGBT和反向IGBT。本发明提供了一种由压接式IGBT组成的多级H桥串联阀段的结构,通过合理的布局,组成一个完整的有多级H桥串联的阀段;结构简洁,适于H桥串联。
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公开(公告)号:CN105335557A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510694623.8
申请日:2015-10-23
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5063 , G06F2217/16
Abstract: 本发明涉及一种换流阀元器件的宽频模型建模方法,建立基于RLC的换流阀元器件串并联的宽频模型,采用RLC串并联建立换流阀元器件的宽频模型,利用粒子群算法对所建立宽频模型的RLC参数进行优化。本发明使宽频模型的阻抗频率特性和换流阀元器件的实际阻抗频率特性相符,有效的提高了所建宽频模型的准确性。
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公开(公告)号:CN115864314A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211485332.4
申请日:2022-11-24
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02H7/12 , H03K17/567 , H01H50/44 , H02J3/36
Abstract: 本发明属于柔性直流配电技术领域,具体涉及一种柔性直流换流器功率模块及其旁路开关驱动板,旁路开关驱动板包括模拟信号支路以及真实信号支路;模拟信号支路一端连接模拟信号输入端,另一端连接控制反馈信号端,模拟信号输入端还用于连接功率模块的测试仪模拟信号,控制反馈信号端还用于连接功率模块的主控板,以当功率模块需要进行功率测试时,导通模拟信号支路;真实信号支路一端连接真实信号输入端,另一端连接控制反馈信号端,真实信号输入端还用于连接功率模块的旁路开关信号,以当功率模块需要进行功率测试时,断开真实信号支路。本发明旁路开关驱动板通过两路独立的信号通道以及相应的切换控制逻辑,实现了功率模块功能测试的方便快捷性。
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公开(公告)号:CN116742962A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310788131.X
申请日:2023-06-29
Applicant: 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
IPC: H02M3/335 , H02M7/487 , H02M7/5387 , H02M1/00
Abstract: 本发明涉及一种DC/DC变换器及其控制方法和装置,属于直流配电控制技术领域。该变换器由高压侧ANPC型三电平半桥电路、传输电感、隔离变压器和低压侧全桥电路构成,高压侧ANPC型三电平半桥电路和低压侧全桥电路通过传输电感器和变压器连接。其变换器通过控制三电平交流电压零电平占空比以及两个交流电压中心线的移相角移相比,实现电压等级变换和功率流动,用以解决小功率工况下无法实现软开关的问题,同时解决两电平双有源桥DC/DC变换器经济性差的问题。其控制方法主要由两个比例积分控制器环节,一个分界点计算环节和一个控制逻辑环节组成。各环节根据输入量和输出量对应关系相互连接,通过一系列数学计算与逻辑判断最终获得变换器实际控制量。
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