-
公开(公告)号:CN113410980B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202010187057.2
申请日:2020-03-17
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种换流阀中功率模块的旁路开关的控制装置,属于直流输电技术领域,包括软件过压驱动电路,包括第一处理器,用于根据获取的功率模块承受的数字电压信号,将该信号与设定的数字过压保护值进行比较,输出第一路过压驱动信号;硬件保护驱动电路,用于根据获取的功率模块承受的模拟电压信号,将该信号与设定的模拟过压保护值进行比较,输出第二路过压驱动信号;冗余控制电路,用于根据第一路过压驱动信号或者第二路过压驱动信号,输出所述旁路开关的驱动信号。本发明通过软件驱动与硬件驱动相结合,实现了旁路开关的驱动,提高了驱动可靠性。
-
公开(公告)号:CN113410980A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010187057.2
申请日:2020-03-17
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种换流阀中功率模块的旁路开关的控制装置,属于直流输电技术领域,包括软件过压驱动电路,包括第一处理器,用于根据获取的功率模块承受的数字电压信号,将该信号与设定的数字过压保护值进行比较,输出第一路过压驱动信号;硬件保护驱动电路,用于根据获取的功率模块承受的模拟电压信号,将该信号与设定的模拟过压保护值进行比较,输出第二路过压驱动信号;冗余控制电路,用于根据第一路过压驱动信号或者第二路过压驱动信号,输出所述旁路开关的驱动信号。本发明通过软件驱动与硬件驱动相结合,实现了旁路开关的驱动,提高了驱动可靠性。
-
公开(公告)号:CN112737357A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201911033197.8
申请日:2019-10-28
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 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种柔性直流输电换流阀及其子模块,子模块包括底座和安装在底座上的电容模块和功率组件,功率组件包括水冷散热器和IGBT,IGBT和电容模块电连接,子模块还包括固定在底座上集水引流板,集水引流板为槽形且具有漏水口,位于功率组件下方,用于在水冷结构漏水时盛接冷却水并通过漏水口引导排出冷却水。通过采用槽形且具有漏水口的集水引流板在功率组建的下方形成集水引流结构,那么即使功率组件中的水冷结构出现较为剧烈的涌水式漏水,由于集水引流板位于功率组件的下方,产生的漏水都能直接或者间接的流道集水引流板上,然后由漏水口排出。
-
公开(公告)号:CN107039992B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710178552.5
申请日:2017-03-23
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及基于下垂控制的MMC换流器的启动控制方法和控制系统,对子模块进行充电,使子模块电压达到额定电压值;当系统为有源网络时,计算网侧电压相位值,并计算设定的相位值与网侧电压相位值的误差值,将该误差值赋予附加相位积分器作为初值,计算相位附加相位值;最后根据解锁信号,解锁换流器,完成启动。该启动控制方法适用于柔直无切换孤岛‑联网控制策略,在启动时利用相位补偿的方式对相位进行补偿,使相位满足要求,能够使换流器平滑的进入稳态,实现换流器的平滑启动,降低启动过程中产生的冲击;启动过程中不会出现过电压和桥臂过流的情况发生,使得换流器能够快速稳态运行。
-
公开(公告)号:CN107039992A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710178552.5
申请日:2017-03-23
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及基于下垂控制的MMC换流器的启动控制方法和控制系统,对子模块进行充电,使子模块电压达到额定电压值;当系统为有源网络时,计算网侧电压相位值,并计算设定的相位值与网侧电压相位值的误差值,将该误差值赋予附加相位积分器作为初值,计算相位附加相位值;最后根据解锁信号,解锁换流器,完成启动。该启动控制方法适用于柔直无切换孤岛‑联网控制策略,在启动时利用相位补偿的方式对相位进行补偿,使相位满足要求,能够使换流器平滑的进入稳态,实现换流器的平滑启动,降低启动过程中产生的冲击;启动过程中不会出现过电压和桥臂过流的情况发生,使得换流器能够快速稳态运行。
-
公开(公告)号:CN109194150B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810737589.1
申请日:2018-07-06
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H02M7/00 , H02M7/483 , H02J3/36 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种模块化多电平换流器配置方法及其调制策略。针对目前直流配电网子模块个数过多等问题,本发明采用的技术方案为:模块化多电平换流器含不同电平子模块,高电平子模块采用可耐受高电压等级的IGBT,高电平子模块额定电压为Uc1,假设直流极间电压为Udc,则在不考虑子模块冗余的情况下,计算每个桥臂高电平子模块个数N1个数和低电平子模块额定电压;含不同电平子模块的模块化多电平换流器调制策略采用最近电平逼近策略,高电平子模块和低电平子模块采用互补区分方式。本发明在满足系统要求,尤其是谐波要求的前提下,能够降低子模块总个数,进而降低MMC的投资成本,减少MMC的占地面积。
-
公开(公告)号:CN109510178A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811232058.3
申请日:2018-10-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种二极管钳位式多端口直流断路器及其时序动作。本发明采用的技术方案为:用于正极的直流断路器内,所述断流支路的一端与第一直流母线相连,另一端与第二直流母线相连,第一直流母线与通流支路的A端连接,通流支路的B端与外接端口相连,第二直流母线与二极管支路的一端连接,二极管支路的另一端与外接端口相连;用于负极的直流断路器内,所述断流支路的一端与第一直流母线相连,另一端与第二直流母线相连,第一直流母线与二极管支路的一端连接,二极管支路的另一端与外接端口相连,第二直流母线与通流支路的A端连接,通流支路的B端与外接端口相连。本发明能够有效实现直流故障隔离,确保剩余健全系统的正常运行。
-
公开(公告)号:CN109239589A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810739428.6
申请日:2018-07-06
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种高压混合式直流断路器工程现场分合闸一致性试验方法。当混合式直流断路器安装于工程现场后,因主接线固定不能调整,一致性试验条件不一定自然具备。本发明合闸一致性试验方法包括如下步骤:与直流断路器相连的模块化多电平换流器处于有源充电状态,直流断路器处于闭合状态,其余模块化多电平换流器处于极隔离未充电未解锁状态;将与直流断路器相连的模块化多电平换流器交流侧开关断开,同时断开直流断路器;等待时间Tb后,再次合上直流断路器,检查直流断路器转移支路上所有IGBT或模块在断路器闭合瞬间的电压特性是否一致。本发明可及时了解直流断路器的一致性是否满足工程运行要求,及早降低可能发生的故障损失。
-
公开(公告)号:CN109510178B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811232058.3
申请日:2018-10-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种二极管钳位式多端口直流断路器及其时序动作。本发明采用的技术方案为:用于正极的直流断路器内,所述断流支路的一端与第一直流母线相连,另一端与第二直流母线相连,第一直流母线与通流支路的A端连接,通流支路的B端与外接端口相连,第二直流母线与二极管支路的一端连接,二极管支路的另一端与外接端口相连;用于负极的直流断路器内,所述断流支路的一端与第一直流母线相连,另一端与第二直流母线相连,第一直流母线与二极管支路的一端连接,二极管支路的另一端与外接端口相连,第二直流母线与通流支路的A端连接,通流支路的B端与外接端口相连。本发明能够有效实现直流故障隔离,确保剩余健全系统的正常运行。
-
公开(公告)号:CN111007376A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911220090.4
申请日:2019-12-03
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本发明涉及一种IGBT功率器件在线检测方法和系统,包括:根据IGBT功率器件的温度变化量确定IGBT功率器件的累计热应变;基于IGBT功率器件的累计热应变对IGBT功率器件进行在线检测。本发明提供的技术方案,充分考虑了IGBT功率器件的温度变化量和其所在的电场对IGBT功率器件的热应变的影响,提高了IGBT功率器件在线检测的准确性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-