高压柔性直流输电系统及其主回路设备确定方法

    公开(公告)号:CN107846036A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711065852.9

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明提出一种高压柔性直流输电系统,包括送端换流站、双极接线以及受端换流站;送端换流站和受端换流站均包括换流阀组和联接变压器;送端换流站的换流阀组通过双极接线的直流线路与受端换流站的换流阀组连接;送端换流站的换流阀组、受端换流站的换流阀组均包括柔性直流换流器,包括六个桥臂,各桥臂均包括:桥臂电抗器以及换流阀串,各个桥臂中的桥臂电抗器以及换流阀串串联;其中,上桥臂的桥臂电抗器与相对应的下桥臂的桥臂电抗器串联在一起,并与相应的联接变压器连接,各个换流阀串包括若干个全桥功率模块,若干个全桥功率模块级联而成,或者,各个换流阀串包括半桥功率模块以及全桥功率模块,半桥功率模块以及全桥功率模块级联而成。

    一种柔性直流阀控系统的链路延时测试方法及相关装置

    公开(公告)号:CN119439969A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411656474.1

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种柔性直流阀控系统的链路延时测试方法及相关装置,其中方法包括:根据信号经过的链路的起点以及终点,确定链路延时类型;根据链路延时类型确定用于测试链路延时的测试信号的类型、发出测试信号的测试起点、测试信号经过的链路,以及当测试信号经过链路后,用于捕捉测试信号的测试工具;当测试工具捕捉到测试信号的电平变化时,记录电平变化的时刻;根据电平变化的时刻,计算柔性直流阀控系统的链路延时。本方法实现了对柔直阀控系统链路延时的全面、精确测试,从而解决了现有技术尚无专门针对柔直阀控系统链路延时的测试方法的问题。

    一种半导体开关器件的电流源栅极驱动装置、方法和设备

    公开(公告)号:CN119363084A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411431894.X

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本申请涉及一种半导体开关器件的电流源栅极驱动装置、方法和设备,该装置包括控制模块、电流电压检测模块、逻辑判断模块、辅助控制模块和电流源驱动模块。该装置通过电流电压检测模块可以准确地检测半导体开关器件的开通或关断状态,采用逻辑判断模块根据电压参考数据的第一参考电压和第二参考电压可以随意调整辅助控制模块触发开通电流方波或关断电流方波的开始与停止时间以及根据电压参考数据的第三参考电压和第四参考电压可以调整辅助控制模块输出开通电流方波或关断电流方波中的电流幅值,进而使得电流源驱动模块输出的控制电流有着很高的控制自由度,可以轻易实现在抑制半导体开关器件中电流电压振荡的同时,尽可能地减低其开关损耗。

    一种防止IGBT出现直通故障的控保方法及相关装置

    公开(公告)号:CN119340932A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411512975.2

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本申请公开了一种防止IGBT出现直通故障的控保方法及相关装置,首先对T1报直通故障的故障原因、故障结果、处理措施及处理结果进行分析及汇总,得到T1报直通故障原因的汇总信息;然后当T1报直通故障的处理措施完成后,结合汇总信息与T2导通后的反馈信息及对应的故障逻辑处理方案进行汇总,得到T1报直通故障逻辑处理方案,最后将T1直通故障逻辑处理方案设计至模块控制板中,从而对IGBT进行直通故障控保。本申请设计的控保方法在半桥功率模块发生直通故障后,实现准确的故障定位和故障解除,而且使用换流阀功率模块的原有板卡,无需对硬件重新设计,从而为IGBT的突发性直通故障提供了控制和保护,且开发简单,周期短。

    一种泄能功率模块散热结构
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119300322A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411486012.X

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本申请涉及能量自平衡技术领域,具体公开了一种泄能功率模块散热结构,包括:异型泄能电阻、第一翅片散热器、第二翅片散热器、对流散热器和均温热管;第一翅片散热器分别设置于异型泄能电阻沿Z轴方向上的两侧;异型泄能电阻与两个第一翅片散热器抵接;第二翅片散热器分别设置于异型泄能电阻沿X轴方向上的两侧;异型泄能电阻上设置有凹槽;均温热管卡入凹槽内,且均温热管连接异型泄能电阻两侧的第二翅片散热器;对流散热器设置于异型泄能电阻沿Y轴方向的侧部。本方案提供的散热结构能够在异型泄能电阻启动泄能的过程中,持续为异型泄能电阻进行散热,以减少其对周边部件的热辐射和热传导,降低其对柔直换流阀运行造成的影响。

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