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公开(公告)号:CN115932522A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211495566.7
申请日:2022-11-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种换流阀电流关断试验电路及其控制方法,属于高压输电技术领域。该电路包含电压源系统、电流源系统、辅助阀和冲击电流回路,冲击电流回路包括串联的电抗器和电容;电压源系统的输出端、辅助阀的高压端、冲击电流回路的高压端和电流源系统的输出端依次连接,电压源系统的接地端、辅助阀的低压端、冲击电流回路的低压端和电流源系统的接地端连接;辅助阀的高压端与冲击电流回路的高压端之间的线路上用于连接试品阀的高压端。该方法为电压源系统和电流源系统通过合成试验的运行方式对试品阀施加电压和电流,冲击电流回路对试品阀施加冲击电流。本发明构建了同实际运行工况等效的试验电路,能够可靠地完成换流阀的电流关断试验。
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公开(公告)号:CN115755855A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211485364.4
申请日:2022-11-24
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电换流阀阀控装置的测试平台,属于柔性高压直流输电技术领域。本发明测试平台包括阀控接口单元、核心控制单元、高速录波单元和人机交互单元;核心控制单元用于模拟阀控装置的各种故障,以生成对应的测试信号;阀控接口单元用于实现核心控制单元与阀控各控制层级之间的接口通信;高速录波单元用于阀控运行数据以及测试平台关键数据的录波;人机交互单元用于向核心控制单元及高速录波单元下发操作指令以及输出测试结果。本发明的测试平台,解决了现有阀控装置测试系统环境构建复杂程度过高、设备间耦合性过强、面向阀控测试用例构建困难等不足,具备集成度高、自动化程度高、测试覆盖率高、可扩展性强等特点。
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公开(公告)号:CN115755645A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211493867.6
申请日:2022-11-25
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及一种换流阀IGBT驱动功能仿真装置,属于柔性高压直流输电技术领域。本发明采用包括逻辑处理单元、人机交互单元和测试用例集成模块组成的换流阀IGBT驱动功能仿真装置对IGBT子模块控制器进行测试,只需要通过逻辑处理单元和测试用例集成模块就能够模拟换流IGBT子模块的各种工况,无需构建复杂高压测试环境。本发明由于采用了仿真的方式,具备极强的兼容性和可扩展性,节约了构建测试环境的时间,显著地提高控制器测试和研发的效率;同时还可以增强子模块控制器的IGBT控制及保护功能验证的全面性和可重复性,最大程度降低将子模块控制器控制及保护功能的设计缺陷带入工程现场的概率。
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公开(公告)号:CN114678884A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202111314775.2
申请日:2021-11-08
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于低频输电变流器子模块的运行试验方法,通过控制第一试品阀和第二试品阀的调制方式,产生试验电流;提供给低频输电变流器子模块(以下简称子模块)正常工作时所需的电压,可以产生由低频电流和工频电流叠加的试验电流,用于检验在最严重的重复性应力条件下子模块中IGBT模块及其附属电子电路关于导通、开通和关断状态下电流、电压和热应力的适应性,并验证阀电子电路和主电路工作配合的正确性。
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公开(公告)号:CN113809936A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110993785.7
申请日:2021-08-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型串联压接式柔性直流换流阀结构,包括阀组件底座、功率模块和压接组件;所述功率模块有若干组,并列依次放置在所述阀组件底座上;所述压接组件包括左端板、右端板、左圆轴和右圆轴;所述左圆轴连接在所述左端板和若干组所述功率模块之间;所述右圆轴连接在所述右端板和若干组所述功率模块之间。本发明提供了一种紧凑型串联压接式柔性直流换流阀结构,由若干个功率模块串联压接构成一个组件,若干个功率模块的IGCT等功率器件共用一套压接组件,从而减少了换流阀整体的尺寸和重量;同时阀组件结构合理分区,具有安装、维护便利等特点。
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公开(公告)号:CN109599883A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811361028.2
申请日:2018-11-15
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
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种MMC、MMC子模块及MMC子模块旁路保护方法。该MMC包括三相六桥臂拓扑结构,各桥臂包括级联设置的至少两个MMC子模块,各MMC子模块中有至少一个MMC子模块包括子模块本体拓扑结构和旁路开关,旁路开关的两端并联设置有双向可控开关,当子模块发生故障时,控制旁路开关闭合,并检测旁路开关是否闭合,如果旁路开关没有闭合,则控制双向可控开关导通,在子模块故障且对应的旁路开关拒动时,控制双向可控开关导通,实现拒动的旁路开关本应该实现的功能,防止了子模块电容过压、IGBT击穿,甚至出现子模块着火的现象,保证了子模块的运行安全,提高了直流输电系统可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN108429244A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810124949.0
申请日:2018-02-07
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明提供一种电子开关和混合式高压直流断路器,直流断路器包括并联的主支路,转移支路和耗能支路;主支路和转移支路设有电子开关;电子开关包括第一支路和第二支路;第一支路和第二支路中均串联设置有至少3个二极管,第一支路和第二支路并联,第一并联端连接第一支路中第一个二极管的阳极和第二支路中第一个二极管的阴极;第一支路中第i个二极管和第i+1个二极管的串联点与第二支路中第i个二极管和第i+1个二极管的串联之间设置有开关管,且各开关管的阳极与阴极之间均并联设置有相应的避雷器。本发明提供的技术方案,可明显的缩短直流断路器对故障电流的转移时间,并且对于同电压等级的直流断路器,其制造成本和运行成本也会降低。
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公开(公告)号:CN104931840B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510389963.X
申请日:2015-07-02
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种变压器中性点直流电流抑制装置测试系统,包括直流充电单元、交流充电单元、触发阀Vaux、输出端和接地端;所述交流充电单元和直流充电单元的一端通过触发阀Vaux连接输出端,所述输出端用于与试品装置TO的高压端连接;所述交流充电单元和直流充电单元的另一端连接接地端,所述接地端用于与试品装置TO的接地端连接后接地;所述直流充电单元由LC谐振电路和直流开关型变流电路构成;所述交流充电单元由LC谐振电路和交流开关型变流电路构成。通过并将交流电流和直流电流复合产生与实际工况等效的复合电流,并加到试品装置上以对装置进行相应的考核。实现了对变压器中性点直流电流抑制装置的电流、电压应力测试。
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公开(公告)号:CN103076471B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201210498913.1
申请日:2012-11-29
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R1/28 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种直流输电换流阀运行试验用大电流源及其补偿方法,6脉动整流器的2号阀上串联有一补偿电路作为补偿负载,补偿电路由设定数量的二极管与电感所组成的串联电路与辅助晶闸管阀V并联组成,通过设定的控制时序过程,达到对三相不平衡电流补偿的目的。本发明直流输电换流阀运行试验用大电流源的补偿方法在背靠背的电流源回路对负载不平衡的支路采用负载补偿,对与试品阀构成同相电压桥臂的2号阀上设置相应的补偿电路形成负载,补偿由于试品阀和辅助阀的引入产生的压降,当整个背靠背电流源回路在切入试品阀时,大大消除了由于三相负载的不平衡在三相交流线路中产生的直流分量,避免了给试验回路和试验设备带来危害。
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公开(公告)号:CN105021930A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510478771.6
申请日:2015-08-06
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种换流阀反向恢复期保护特性测试方法及对应的系统,包括以下步骤:(1)在换流阀组件的两端施加交流电压,模拟换流阀的实际运行工况;(2)当换流阀组件处于反向恢复期保护区间内时,将正向冲击电压叠加交流电压共同施加在换流阀组件上;观测换流阀的电压波形;当换流阀的正向冲击电压跌落时,判断换流阀组件的反向恢复期保护特性的响应正确;其他情况下,响应不正确。通过分别对反向恢复期保护区间内和反向恢复期保护区间外的换流阀组件进行正向冲击电压叠加交流电压测试,判断换流阀组件的反向恢复期保护特性的响应是否正确,验证换流阀组件的晶闸管级具备承受正向冲击电压的工况。进而提高了换流阀产品实际运行的可靠性。
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