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公开(公告)号:CN117222186B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202311098640.6
申请日:2023-08-29
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 中国电气装备集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于IGCT器件的功率模块,属于高压大容量柔性直流输电工程与特高压直流电网建设领域。包括在前后方向上装配在一起的IGCT阀段组件模块和直流电容模块;所述IGCT阀段组件模块靠近直流电容模块的一侧竖直设置有IGCT压接阀段;所述IGCT压接阀段上部设置取能电源,下部设置水冷电抗。解决了水冷电抗漏水会损伤其他器件的问题。
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公开(公告)号:CN117578838A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311431994.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于储能集装箱的功率模块,属于储能集装箱功率模块技术领域,包括采用液冷方式冷却的硅堆组件、设置于硅堆组件下侧的电容组件,其特征在于,所述硅堆组件与电容组件之间设置有用于接取硅堆组件液冷漏液的集水板。解决了现有技术阀段组件液冷漏水损坏其下设置的其他器件的问题。
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公开(公告)号:CN117222215A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311300047.5
申请日:2023-10-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电磁屏蔽中控机箱,属于电磁屏蔽技术领域;包括壳体,壳体上可拆卸安装有盖板,以形成供换流阀子模块安装的屏蔽体;壳体上开设有用于线缆通过的过线孔,过线孔位置和壳体与盖板之间均设置有弹性导电填充件,以使线缆安装后整个屏蔽体表面导电连续。本发明的电磁屏蔽中控机箱通过壳体和盖板的组装形成供换流阀子模块安装的屏蔽体,以将受电磁干扰的核心控制部件包围在内,避免核心控制部件受到外环境的电磁干扰。本发明通过在过线孔位置设置弹性导电填充件,还通过在壳体与盖板之间设置弹性导电填充件,以使线缆安装后整个屏蔽体表面导电连续,避免线缆与过线孔之间缝隙和壳体与盖板之间缝隙影响电磁屏蔽中控机箱的电磁屏蔽效能。
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公开(公告)号:CN117110757A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311131771.X
申请日:2023-09-04
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 中国电气装备集团有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统特高压直流输电领域,具体涉及一种直流输电换流阀监测装置及监测方法。本发明根据可实时获取的阀避雷器中的若干个电阻片的电压,通过数据运算模块计算得到阀避雷器的总电压作为当前换流阀单阀的电压,因此能够实时获取当前换流阀的电压值,从而实现对换流阀的在线监测,为系统故障原因的定位提供准确、有效且实时性较强的阀电压数据支撑;同时还根据实时获取的阀避雷器的总电压,得到阀避雷器的漏电流,实现了对阀避雷器的监测功能,能够及时发现换流阀和阀避雷器的异常状态,从而及时通过消缺避免故障扩大;并且通过连接到电阻片端的取能模块,利用阀避雷器中电阻片的端电压进行自取能,监测过程无需外接电源,节约成本。
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公开(公告)号:CN111384708B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201811628051.3
申请日:2018-12-28
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流断路器用主支路阀组件,包括组件框架,组件框架上布置有前阀段单元和后阀段单元,各阀段单元均包括沿左右方向压接装配在一起的多个IGBT单元,各IGBT单元均包括IGBT和反向二极管,各IGBT单元中的IGBT与反向二极管并联设置,前阀段单元中串联的两个IGBT单元与后阀段单元中串联的两个IGBT单元并联形成子模块,子模块中前阀段单元的两IGBT单元的连接点与后阀段单元的两IGBT单元的连接点导电连接,组件框架上设有避雷器和/或旁路开关,组件框架上还设有电源单元。安装时,将相应阀段单元整体的安装在组件框架上,连接时,将前阀段单元和后阀段单元中的相应IGBT单元对应连接以形成子模块即可,整个主支路阀组件模块化程度高,结构紧凑,组装连接方便。
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公开(公告)号:CN113948993A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010683137.7
申请日:2020-07-15
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及功率模块检修设备领域,尤其涉及一种用于支撑式换流阀功率模块检修维护的装置。包括承载台、升降机构和基座,升降机构上端与承载台滑动连接,升降机构下端与基座滑动连接。功率模块进行拆卸或更换时,移动基座至阀塔侧方,调整升降机构上部的承载台至正对待拆卸功率模块,调整承载台的高度,使承载台上表面与功率模块底部高度一致;拆除功率模块在阀塔支撑梁上的固定螺栓,缓慢将功率模块推至承载台。功率模块完全传送至承载台后,升降机构缓慢降至底部。将功率模块平稳移至转运车上推走。大大节省了人力和时间,提升工作效率,有力的保证了工期要求,进而确保换流阀整体正常稳定可靠的运行;且维修人员和设备的安全得到大幅度提升。
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公开(公告)号:CN105336716A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510636676.4
申请日:2015-09-30
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 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H01L23/473
CPC classification number: H01L23/473
Abstract: 本发明涉及一种换流阀阀组模块及使用该阀组模块的换流阀阀塔,换流阀阀塔包括支撑框架,支撑框架上沿上下方向间隔布置至少两个阀层组件,各阀层组件分别包括阀组模块和电抗器模块,阀塔还包括用于冷却所述阀组模块和电抗器模块的水冷系统,阀组模块包括晶闸管和相应的水冷散热器,水冷散热器包括散热器本体,散热器本体上设有水冷通道和与水冷通道对应连通的进水孔和排水孔,进水孔和排水孔对应与所述水冷系统连通,进水孔和/或排水孔为密封装配有套筒状的均压电极的安装孔,均压电极具有供冷却水流过的内孔。由于均压电极的作用,可以控制散热器周围的电场分布,将回路中产生的漏电流吸引在均压电极上,避免对散热器本体内部造成腐蚀。
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公开(公告)号:CN118110861A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211517751.1
申请日:2022-11-29
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网四川省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: F16L55/32 , F16L55/40 , G01N21/954 , F16L101/30
Abstract: 本发明涉及管路检视领域;特别涉及一种换流阀水冷管路内部检查探头及装置,包括镜头、导块、驱动块、显示装置与操作装置;所述镜头用于获取待检测管路内的图像信息;所述导块与镜头相连,形成镜头座;所述驱动块用于设置于待检测管路外带动内部的导块移动;所述驱动块和导块均为磁性材料;所述驱动块与导块其一为磁性材料,另一为导磁材料;所述显示装置设置于待检测管到外,与镜头通过线缆连接;所述操作装置设置于待检测管到外,与镜头通过线缆连接。本申请通过在管道外设置非接触式驱动块,为导块提供非接触力,在管道外部引导实现定向牵引,实现了仅需拆装一个镜头探入口,即可检查大部分的管路,降低检查管路的工作量。
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公开(公告)号:CN111181186B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201811333325.6
申请日:2018-11-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电用模块化多电平混合拓扑阀塔,属于换流阀阀塔领域,包括至少两个阀层,所述阀层包含半桥阀组件和全桥阀组件,所述半桥阀组件由N个半桥子模块构成,所述全桥阀组件由M个全桥子模块构成,M>1、N>1,M≠N;所述半桥阀组件与全桥阀组件的规格相同,且所述半桥阀组件与全桥阀组件的冷却液流量相同。半桥阀组件与全桥阀组件采用模块化结构,结构尺寸相同,且冷却液总流量要求相同;使得阀塔便于设计和施工,阀塔安装兼容性强。
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公开(公告)号:CN114792977A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110097160.2
申请日:2021-01-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及一种基于IGCT的户外用电容无功功率补偿装置及安装方法,无功功率补偿组件,包括限流电阻、正向阀级组件、负向阀级组件以及舱体;正、负向阀级组件并联后与限流电阻串联连接;正、负向阀级组件对称封闭在所述舱体内,舱体具有防水、防尘、隔热的功能,开启舱门后,分别能够整体向所述舱体外部拉出。补偿装置内各部分模块化设计,装配简便,效率高。模块在舱体内左右滑动,可以对组件中任何电气元器件进行在线更换,现场维护便捷。IGCT阀段位于阀组件两侧,中间放置电容组件和驱动单元,各阀段及模块单元可以分别进行装配,便于大规模生产线装配。将阻尼电阻及限流电阻均置于阀段内部散热器中,高效利用散热器内部空间,使模块更加紧凑。
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