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公开(公告)号:CN118607432A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410708149.9
申请日:2024-06-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/331 , G06F30/343
Abstract: 本申请提供的多速率实时仿真装置及输入接口、输出接口建模方法,该装置包括大步长仿真系统、小步长仿真系统、输入接口和输出接口,两个仿真系统可以通过两个接口进行联合运行。其中,输入接口可以对大步长仿真系统的输入数据进行整合,并将整合后的数据传输至小步长仿真系统中进行仿真计算;而输出接口可以对小步长仿真系统的输出数据进行提取,并将提取到的数据传输至大步长仿真系统中进行仿真计算。因此,装置可以通过2条不同仿真步长的数据交互链路来提高系统开发和测试效率。此外,本申请在两个接口进行不同的接口建模方法设计,可以实现在同一开发环境中检测装置中逻辑设计的正确性,以提前排除装置在开发过程中的设计错误,缩短开发周期。
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公开(公告)号:CN118073345A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410236104.6
申请日:2024-03-01
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种功率模块,包含两个半桥电路,可仅通过改变模块端子件在外部电路的连接方式,实现多种功能,当第一半桥正电极层与第二半桥正电极层接入不同电路,同时第一半桥交流侧电极层之间第二半桥交流侧电极层通过外部电感连接时,可实现四开关BUCK‑BOOST电路功能;当第一半桥正电极层与第二半桥正电极层接入相同信号,同时第一半桥交流侧电极层之间第二半桥交流侧电极层也连接至同一外部电路时,可实现两芯片并联的半桥电路功能,使得功率模块的功能更加丰富,应用场景更加广泛,解决了传统的功率模块只能实现单一电路功能,在电路功能需求丰富的应用场景难以适用的技术问题。
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公开(公告)号:CN113612257B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202110601781.X
申请日:2021-05-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种虚拟同步发电机控制系统及其控制方法。本发明的系统包括单元电压上限控制模块、单元电压下限控制模块、频率控制模块、有功电流指令切换模块、有功电流控制模块、电网同步模块、交流电压控制模块、无功电流控制模块、有功电流虚拟阻抗模块、无功电流虚拟阻抗模块和坐标变换模块。本发明的方法采用有功电流误差调节换流器输出电压相位,在电流控制回路中加入阻尼阻抗环节,交直流侧暂态故障期间可切换定功率单元电容平均电压控制,在换流器离网和并网工况下均能稳定运行。
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公开(公告)号:CN118036211A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410220571.X
申请日:2024-02-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种翅片散热器的设计方法,属于翅片式散热器技术领域。包括获取翅片散热器的待设计参数;获取翅片散热器设计的约束条件;将待设计参数作为优化变量,以翅片散热器的总热阻和重量作为优化目标,采用遗传算法在约束条件下进行迭代计算,得到满足设定条件的最优个体,总热阻和重量均基于待设计参数进行确定;基于最优个体确定待设计参数的值。本发明提出的设计方法以降低热阻与减轻重量为优化目标,在增强散热系统散热性能的同时兼顾了小型化与轻量化的要求。
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公开(公告)号:CN117929900A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410272971.5
申请日:2024-03-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅功率模块的静态测试装置,包括PCB板,PCB板上设置有用于与外接设备连接的功率端子和信号端子,还设置有与功率模块连接的功率连接孔、信号连接孔和热敏电阻连接孔,功率端子包括正极端子、负极端子和输出电极端子,信号端子包括上管驱动信号端子、上管源极端子、下管驱动信号端子和下管源极端子,功率连接孔包括正极连接孔、负极连接孔和输出电极连接孔,信号连接孔包括上管驱动信号连接孔、上管源极连接孔、下管驱动信号连接孔和下管源极连接孔。解决了功率模块与外接设备连接不便,可靠性低的技术问题。
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公开(公告)号:CN114784761A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210440726.1
申请日:2022-04-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02H7/16
Abstract: 本发明实施例涉及一种换流阀中电容器压力监测及保护方法、系统及设备,该方法通过实时获取电容器中压力开关元件的动作信号数据,只有在压力开关元件执行动作情况下,控制功率模块的旁路开关闭合,从而将故障电容器所在的功率模块从回路中切除,起到对柔直换流阀的保护作用;在功率模块的旁路开关闭合后,若电容器的内部压力持续上升至所述压力释放元件的释放阈值后,电容器的压力释放元件工作将释放出电容器内部的压力,防止电容器发生更加恶劣的故障,通过同时加装压力开关元件和压力释放元件的保护措施彻底解决了现有柔性直流换流阀中的电容器因压力过大带来的安全运行问题,提高柔性直流换流阀运行可靠性。
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公开(公告)号:CN112858897B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110016643.5
申请日:2021-01-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/54
Abstract: 本发明提供一种柔性直流换流阀功率模块旁路开关通流试验方法、装置,方法包括:将柔性直流换流阀功率模块电容电压充到预先设计好的试验电压;在柔性直流换流阀功率模块正常运行时,t1时刻触发柔性直流换流阀功率模块IGBT1导通,t2时刻触发旁路开关发生误合闸;当采集到旁路开关发生误合闸的信号时,不对IGBT1发出闭锁信号,以引发直流电容直通放电;对旁路开关进行通流试验,通流电路不低于1.05pu,试验时间不低于72小时;若检测到待测指标正常,则所述功率模块内部其他设备未受到影响或损坏,且所述旁路开关可长期通流。通过该试验方法,可验证旁路开关在承受功率模块直通放电电流后,是否会影响或损坏功率模块内部其他设备,且自身是否仍可长期通流。
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公开(公告)号:CN113612257A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110601781.X
申请日:2021-05-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种虚拟同步发电机控制系统及其控制方法。本发明的系统包括单元电压上限控制模块、单元电压下限控制模块、频率控制模块、有功电流指令切换模块、有功电流控制模块、电网同步模块、交流电压控制模块、无功电流控制模块、有功电流虚拟阻抗模块、无功电流虚拟阻抗模块和坐标变换模块。本发明的方法采用有功电流误差调节换流器输出电压相位,在电流控制回路中加入阻尼阻抗环节,交直流侧暂态故障期间可切换定功率单元电容平均电压控制,在换流器离网和并网工况下均能稳定运行。
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公开(公告)号:CN113131428A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110528913.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种可变频可控电流源融冰装置,包括:电压源型换流阀包括第一电压源型换流阀组、第二电压源型换流阀组和第三电压源型换流阀组;第一电压源型换流阀组的输入端与交流电源输入相连接,且第一电压源型换流阀组的输出端与第一相融冰电路相连;第二电压源型换流阀组的输入端与交流电源输入相连接,且第二电压源型换流阀组的输出端与第二相融冰电路相连;第三电压源型换流阀组的输入端与交流电源输入相连接,且第三电压源型换流阀组的输出端与第三相融冰电路相连;隔离刀闸设置在第一相融冰电路、第二相融冰电路和第三相融冰电路上,用于控制电路通断。本申请能够解决现有融冰技术可控性较差,且应用场合受限,导致融冰效率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN110187192B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910522769.2
申请日:2019-06-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于阀段对拖试验平台的柔性直流输换流阀的损耗测试系统及方法,系统包括阀段对拖模块、损耗计算模块和电流控制模块;所述的电流控制模块接收阀段对拖模块的实时电流值,并输出控制信号至阀段对拖模块,使得对拖模块内产生稳定的运行电流;所述损耗计算模块接收阀段对拖模块的电压电流测量数据,计算阀段对拖模块中试品阀段和陪试阀段损耗。其中阀段对拖平台中总的损耗由补能电源输出的直流电能提供,使得阀段对拖平台消耗的功率能够精确计算,避免交流供电方式导致损耗功率难以精确测量的问题,此外对于回路中负载电抗器产生的损耗,考虑了多个频率下的电抗器有功损耗,能够进一步保证换流阀损耗的精确计算。
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