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公开(公告)号:CN109245030A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811161026.9
申请日:2018-09-30
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
IPC: H02H3/00
Abstract: 本发明涉及直流断路器全桥子模块的电容容值确定方法及系统,根据主流通支路上的机械开关的最大可关断峰值电流等参数计算得到主流通支路上的全桥子模块的电容容值的取值范围;根据转移支路闭锁后电容暂态电压建立的最大时间等参数计算转移支路上的全桥子模块的电容容值的最大值;根据转移支路关断时刻转移支路上的最大电流等参数计算转移支路上的全桥子模块的电容容值的最小值;然后根据最大值和最小值得到取值范围。该确定方法基于全桥直流断路器的运行机理及关键设备参数选择,计算过程简单,计算结果可靠准确,避免了多约束条件下的动态电路微分方程求解问题,能够高效的满足全桥直流断路器电容详细参数的设计要求。
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公开(公告)号:CN108365600A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810142733.7
申请日:2018-02-11
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
CPC classification number: H02H7/268 , G01R31/086 , H02H3/087
Abstract: 本发明涉及混合式直流断路器系统及断路器合闸的故障线路检测方法,利用混合式直流断路器的转移支路有多级模块单元串联组成的特点,通过转移支路分级合闸的方式,判断避雷器中的电流大小来判断是否合闸在故障线路中,相对于现有技术,本发明在及时发现线路故障的同时,可以相对减小选用避雷器的容量,减少混合式直流断路器的经济成本。特别适用于直流断路器的重合闸时判断是否重合闸在故障线路中,避免了直接合闸在故障线路时产生较大的短路电流,有效避免故障范围扩大导致损坏其他直流设备。
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公开(公告)号:CN106953370A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710234592.7
申请日:2017-04-11
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J5/00
Abstract: 本发明涉及一种电力系统电子设备的供电系统,包括至少一个主变压器,各主变压器上引出至少一个取能端,每个取能端均输出连接层变压器,各层变压器与各层电子设备一一对应,所有的主变压器的对应层变压器输出的送能线路上穿过至少一个取能模块,对于某一层变压器,各取能模块与对应层电子设备中的各电子设备一一对应,各取能模块输出至少一路电能输出线路,用于为对应的电子设备供电。该供电系统不但能够实现电力系统中各电子设备的可靠供电,而且,通过灵活设置主变压器、层变压器和电能输出线路的个数实现电子设备从高到低每个层次的冗余供电,进一步保证供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN105846454A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610269865.7
申请日:2016-04-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/36 , G01R31/00 , G01R31/327
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/36 , G01R31/00 , G01R31/3272 , H02J2003/365
Abstract: 本发明涉及一种三端混合直流输电动模试验系统,该系统包括两个背靠背连接的LCC换流站、一个VSG换流站、运行模式切换隔离开关及模拟电网阻抗特性的RT?LAB功放,各LCC换流站及VSG换流站通过对应的运行模式切换隔离开关接入直流母线,各LCC换流站及VSG换流站分别通过对应的RT?LAB功放连接于电网。本发明的动模试验系统能够为混合直流输电的研究提供一个真实的物理模型,利用该动模试验系统对混合直流输电的运行模式、控制方式、故障及保护进行研究,对混合直流输电系统在新能源并网应用进行研究,研究结果更为接近工程实际,为混合直流输电系统的工程化应用打下基础。
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公开(公告)号:CN102790387B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201210268273.5
申请日:2012-07-31
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 发明涉及一种串联补偿中金属氧化物限压器MOV的保护装置及串联补偿系统,属于高压电保护系统技术领域。该保护装置并联设置于金属氧化物限压器MOV两端,包括旁路断路器、阻尼回路和电子开关,旁路断路器和电子开关并联后与阻尼回路串联。本发明通过在串连补偿系统中的金属氧化物限压器MOV两端设置一保护装置,包括旁路断路器、阻尼回路和电子开关,旁路断路器和电子开关并联后与阻尼回路串联,采用电子开关替代传统的火花间隙以及对合闸时间有苛刻要求的旁路断路器,最大限度的降低了串补电容器组及金属氧化物限压器MOV因过电压损坏的故障率,保证了串联补偿中电容器及金属氧化物限压器MOV的可靠、安全的运行。
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公开(公告)号:CN102790431B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210267289.4
申请日:2012-07-31
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J15/00
Abstract: 本发明涉及一种高压直流大电容充电装置及方法,该大电容充电装置包括调压控制单元、调压器、升压变压器、整流电路和测量单元,测量单元的输出端与调压控制单元的输入端相连,调压控制单元控制连接调压器,交流电源的三相接线端通过调压器和升压变压器接入整流电路,整流电路的输出端与充电电容相连,用于将三相高压交流电源整流形成直流电源后给电容充电,测量装置设置在整流电路与充电电容之间的充电回路中,用于检测充电回路的电流和电压。本发明通过使用调压控制单元根据电容两端的电压及充电电流,实时控制调压器的调压速率,从而控制三相高压整流桥的输出电压,达到控制高压电容器的充电电流,使充电电流限定在规定范围之内的目的。
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公开(公告)号:CN102969882B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201210462977.6
申请日:2012-11-16
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02M1/36
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平柔性直流输电换流器的启动方法,通过断路器及线路接触器的开通关断实现软启动与正常运行回路的切换,在软启动过程中,以一定频率切除子模块直流电压最高者保证桥臂子模块均压充电,通过子模块切除个数的选择,确保桥臂子模块电压达到系统运行额定值,为系统从软启动过程到控制模式的平滑切换创造了条件。控制阶段采用单个桥臂为单位控制单元,同时进行每个桥臂内部子模块的均压控制,这样无需桥臂电流检测,使得充电更易于实现,软启过程明显缩短,且子模块间均压程度非常高。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN116191865A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310166788.2
申请日:2023-02-24
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02M3/00
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种谐振开关、谐振电路以及谐振电路控制方法,其中谐振电路包括谐振电容和谐振电感以及串联在谐振回路中的用于控制谐振电路工作状态的谐振控制单元,所述谐振控制单元包括由四个开关管和预充电电容组成的H桥电路,其中预充电电容位于所述H桥的两个中点之间,四个开关管分别位于四个桥臂上。采用本发明公开的谐振电路可以实现在振荡周期加速谐振电流的增加;避免了谐振电流在第一个正向振荡半波周期后逐渐衰减,保证在每个振荡半波周期内谐振电流均能快速增加。
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公开(公告)号:CN115912320A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211517748.X
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
Abstract: 本发明涉及一种光伏直流供电系统,属于电力电子技术领域。本发明的光伏直流变压器控制装置的供电系统,利用DC/DC变换器将直流母线中的高压直流电转换为低压直流电,然后采用低压直流电对电池组进行充电储能,最后将电池组的输出电流作为供电电流或者将充电电池的输出电流转换为指定电压的交流电后作为供电电流对光伏场站中负载进行供电,可以解决目前光伏变电站控制装置采用市电供电时存在供电电缆较长而导致成本较高、安全运行受到威胁的问题,并且由于采用电池组作为供电源,提高了供电的可靠性和稳定性。
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