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公开(公告)号:CN111426920B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010300379.3
申请日:2020-04-16
申请人: 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 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12 , G01R31/327 , G08B17/06 , G08B21/18 , H04B10/25
摘要: 一种应用于高压直流输电换流阀的火灾/电弧检测装置和方法,该装置包括:光检测模块、第一采样模块、第二采样模块、控制模块和光通讯模块;光检测模块检测火灾和/或电弧产生的光信号,并感应出相应的电压/电流信号通过第一和/或第二采样模块传输给控制模块;控制模块对电压/电流信号进行处理并判断高压直流输电换流阀是否发生火灾和/或产生电弧,将判断结果通过光通讯模块传输至后台监控装置。该检测装置方便安装于换流阀组件的上端部,监视整个高压直流输电换流阀组件内部的火灾/电弧放电情况,经光纤把监视到的火灾/电弧放电信号传输到后台监视装置,不改变换流阀组件的电气结构,提高了检测换流阀组件内部火灾/电弧放电的可靠性。
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公开(公告)号:CN111426920A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010300379.3
申请日:2020-04-16
申请人: 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 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12 , G01R31/327 , G08B17/06 , G08B21/18 , H04B10/25
摘要: 一种应用于高压直流输电换流阀的火灾/电弧检测装置和方法,该装置包括:光检测模块、第一采样模块、第二采样模块、控制模块和光通讯模块;光检测模块检测火灾和/或电弧产生的光信号,并感应出相应的电压/电流信号通过第一和/或第二采样模块传输给控制模块;控制模块对电压/电流信号进行处理并判断高压直流输电换流阀是否发生火灾和/或产生电弧,将判断结果通过光通讯模块传输至后台监控装置。该检测装置方便安装于换流阀组件的上端部,监视整个高压直流输电换流阀组件内部的火灾/电弧放电情况,经光纤把监视到的火灾/电弧放电信号传输到后台监视装置,不改变换流阀组件的电气结构,提高了检测换流阀组件内部火灾/电弧放电的可靠性。
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公开(公告)号:CN116500430A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310356194.8
申请日:2023-03-31
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 大连理工大学
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种高压直流断路器分断支路小电流开断试验回路及方法,所述的直流源回路包括交流电源G、选相合闸断路器BK1、选相合闸断路器BK2、辅助断路器QF、电抗器L和电容器C;所述电抗器L和电容器C并联组成谐振回路,所述选相合闸断路器BK2串接在电抗器支路中,所述的选相合闸断路器BK1连接交流电源G和谐振回路输入端;所述的辅助断路器QF连接谐振回路输出端和被试直流断路器的输入端;所述的电压源回路包括脉冲主电容器CS、高压点火球隙Gap、高压电抗器LS、调频支路;避雷器耗能支路与调频支路并联;该回路可以实现对组合式高压直流断路器分断支路断口的小电流开断能力进行考核,达到与实际工况中电流和电压参数的等价性的目的。
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公开(公告)号:CN115693619A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211393315.8
申请日:2022-11-08
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于高压直流断路器的谐振电子开关及过零控制策略,属于高压输变电装备技术领域。所述的受控谐振电子开关过零控制策略,包括采用闭环霍尔传感器采集谐振电流。霍尔传感器的输出信号直接驱动发光管。当谐振电流幅值大于一定值时,发光管发光,当谐振电流幅值低于一定值时,发光管熄灭,表示谐振电流已经接近零点。基于此,通过检测发光管的信号,快速的判断谐振电流已经到达了过零点,进而可以关断开关管,避免开关管关断大电流而损坏开关管。本发明可广泛应用于半桥或全桥子模块组成的柔性直流输电换流阀子模块或直流断路器中,作为上下开关管导通关断的必要条件。
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公开(公告)号:CN115241850B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210775213.6
申请日:2022-07-01
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种组合式高压直流断路器及其控制策略,该断路器包括:一条主断支路、一条能量吸收支路、至少两条分断支路、以及至少两条辅助支路,所述主断支路中电子触发开关采用受控谐振型主断开关,其包括多级半桥子模块、谐振电感器、以及承压电容器,多级半桥子模块串联后与谐振电感器、承压电容器串联而成,其中每个半桥子模块单独供电,所述电子触发开关中的电子开关器件仅流过谐振电流、不分断系统电流。分断支路开关和辅助支路开关仅由一个快速机械开关构成。本发明采用最少的元件组合,采用多路共用且最经济的受控电流谐振增加型分断支路。可广泛应用于多端高压直流输电领域,最大限度的降低了高压直流断路器的投资成本。
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公开(公告)号:CN116505497A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310680654.2
申请日:2023-06-08
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种双线路组合式直流断路器及故障控制方法,包括分断支路、转移支路、振荡支路和耗能支路,耗能支路与振荡支路并联后的一端连接分断支路的一端、另一端经转移支路连接分断支路的另一端;分断支路和转移支路均采用双线路且一一对应连接分断支路中的一线路一串入母线;振荡支路包括依次串联的谐振电感、谐振电容器和电子触发开关,电子触发开关包括已对谐振开关、预充电电容及二极管桥式电路;与同类型断路器相比,采用了更少的电力电子器件,成本低,且振荡支路出现故障直接更换电子触发开关模块即可,更方便简洁经济;并且通过本发明设置的振荡支路可以实现一套回路结构对正向故障和反向故障情况均进行过零分合闸。
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公开(公告)号:CN116338448A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310356142.0
申请日:2023-03-31
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 大连理工大学
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种高压直流断路器分断支路短路开断试验回路及方法,属于高压试验技术领域,包括电流源回路、换流支路和电压源回路。所述的电流源回路由大功率试验站的冲击发电机G、合闸开关MK、辅助开关FK、限流电抗器L和短路试验变压器T组成。所述的换流支路由脉冲电容器CS、高频电抗器LS和换流开关S组成。所述的电压源回路由脉冲主电容器Ch、高压点火球隙Gap、以及调频电抗器Lh组成。该回路可以实现对组合式高压直流断路器分断支路断口的短路开断能力进行考核,符合与实际工况中电流和电压参数的等价性要求。
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公开(公告)号:CN116667630A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310629697.8
申请日:2023-05-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学
摘要: 本发明公开了一种多模块串联的谐振回路谐振电流控制策略和电力电子开关,该控制策略包括以下步骤:采集谐振回路的每个子模块的电压,从谐振回路的所有子模块中选取多个目标子模块,使其电压之和满足谐振电路的谐振电流要求;当谐振回路工作时,控制目标子模块参与谐振回路中谐振电流的产生,以及控制所有子模块中除开目标子模块的子模块不参与谐振电流的产生。根据本发明的控制策略,无论有多少个半桥或全桥子模块串联,每个子模块的电压有多少,参与谐振电流产生的子模块的电压和总是在预期值,产生的谐振电流幅值也在预期值,保证不会出现过大的谐振电流。
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公开(公告)号:CN115693619B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211393315.8
申请日:2022-11-08
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于高压直流断路器的谐振电子开关及过零控制策略,属于高压输变电装备技术领域。所述的受控谐振电子开关过零控制策略,包括采用闭环霍尔传感器采集谐振电流。霍尔传感器的输出信号直接驱动发光管。当谐振电流幅值大于一定值时,发光管发光,当谐振电流幅值低于一定值时,发光管熄灭,表示谐振电流已经接近零点。基于此,通过检测发光管的信号,快速的判断谐振电流已经到达了过零点,进而可以关断开关管,避免开关管关断大电流而损坏开关管。本发明可广泛应用于半桥或全桥子模块组成的柔性直流输电换流阀子模块或直流断路器中,作为上下开关管导通关断的必要条件。
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公开(公告)号:CN116667630B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310629697.8
申请日:2023-05-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学
摘要: 本发明公开了一种多模块串联的谐振回路谐振电流控制策略和电力电子开关,该控制策略包括以下步骤:采集谐振回路的每个子模块的电压,从谐振回路的所有子模块中选取多个目标子模块,使其电压之和满足谐振电路的谐振电流要求;当谐振回路工作时,控制目标子模块参与谐振回路中谐振电流的产生,以及控制所有子模块中除开目标子模块的子模块不参与谐振电流的产生。根据本发明的控制策略,无论有多少个半桥或全桥子模块串联,每个子模块的电压有多少,参与谐振电流产生的子模块的电压和总是在预期值,产生的谐振电流幅值也在预期值,保证不会出现过大的谐振电流。
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