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公开(公告)号:CN117117741A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202211505357.6
申请日:2022-11-28
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继德理施尔电气有限公司 , 河南许继电气开关有限公司 , 国网四川省电力公司
Abstract: 本发明涉及高压开关设备技术领域,尤其涉及一种内置双接地屏蔽的穿墙套管及开关柜。内置双接地屏蔽的穿墙套管包括绝缘套,绝缘套内同轴浇注有母线,绝缘套的套体内浇注有接地嵌件和第一接地屏蔽罩,第一接地屏蔽罩靠近接地嵌件且在轴向上覆盖接地嵌件,绝缘套的套体内还浇注有第二接地屏蔽罩,第二接地屏蔽罩在径向上位于第一接地屏蔽罩的内侧,第二接地屏蔽罩的两端在轴向上分别突出于第一接地屏蔽罩的两端,第一、第二接地屏蔽罩等电位连接。通过第二接地屏蔽罩可以屏蔽掉第一接地屏蔽罩端部电场,避免第一接地屏蔽罩端部与附近绝缘套外表面发生击穿,从而提高穿墙套管的整体绝缘性能。
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公开(公告)号:CN116844904A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310608071.9
申请日:2023-05-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继德理施尔电气有限公司 , 河南许继电气开关有限公司
Abstract: 本发明涉及电开关技术领域,尤其涉及一种隔离刀闸及三工位开关。一种三工位开关,包括隔离刀闸、接地开关静触头和隔离开关静触头,隔离刀闸转动配置在接地开关静触头和隔离开关静触头之间,而在摆动到不同工位时与接地开关静触头或隔离开关静触头导通,包括并列布置的刀闸片体,两刀闸片体的相对侧面上以及相背侧面上分别设有第一接触部和第二接触部,或者,两刀闸片体的相对侧面以及相背侧面的其中一个上在不同位置分别设有第一接触部和第二接触部,第一接触部和第二接触部用于分别与接地开关静触头和隔离开关静触头配合接触,提高了三工位开关的可靠性和机械寿命。
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公开(公告)号:CN116722572A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310723439.6
申请日:2023-06-16
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统及其控制方法,属于直流输电及电力电子技术领域。本发明直流输电系统的送端换流站包括送端LCC和送端VSC,受端换流站包括受端LCC,送、受端LCC解锁后,送端LCC采用脉冲强迫换相控制,为送端VSC换流站中各子模块充电至额定电压;VSC通过交流电压/频率控制生成PCC并网点交流电压;送端换流站切换为交流线电压换相控制并控制直流电压,受端换流站切换为定直流电流控制,继续潮流反送零功率运行,维持送端换流站有功损耗使新能源厂站并网,并网后,送、受端LCC完成在线功率潮流反转,实现直流输电系统送端黑启动。本发明实现了直流输电系统对新能源的可靠友好接入,保证了以新能源为主体的交直流混联大电网的灵活性及安全稳定性。
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公开(公告)号:CN116345865A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211441878.X
申请日:2022-11-17
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国网湖北省电力有限公司直流公司 , 许继集团有限公司
Inventor: 田颀 , 常忠廷 , 韩坤 , 司志磊 , 胡四全 , 贺霖华 , 刘路路 , 夏克鹏 , 户永杰 , 黄瑶玲 , 张磊 , 胡学彬 , 韩情涛 , 王帅卿 , 白磊成 , 刘浔 , 胡秋玲 , 张文锦 , 谭静
IPC: H02M1/32 , H02M7/00 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及一种MMC子模块及MMC,包括旁路开关误合冲击电流抑制支路和MMC子模块主回路,通过将防爆型水冷散热电感与旁路开关串联,共同构成旁路开关误合冲击电流抑制支路,可有效降低MMC子模块旁路开关误合产生的冲击电流,确保旁路开关能够可靠闭合并长期通流、维护换流阀设备稳定运行。
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公开(公告)号:CN112098796B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202010822597.3
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种柔直换流阀半桥子模块晶闸管击穿测试装置及方法,用于测试柔直换流阀在启动充电电流下半桥子模块晶闸管的过压击穿,其中装置包括:包括:可调变压器、升压变压器、辅助测试模块、第一放电模块和第二放电模块;可调变压器和升压变压器串联连接;升压变压器的输出端与待测试半桥子模块的第一端口连接,辅助测试模块的第一端口接地,待测试半桥子模块的第二端口与辅助测试模块的第二端口连接;第一放电模块与待测试半桥子模块并联连接,第二放电模块与辅助测试模块并联连接。通过交流可调电压在正向电压时向待测试半桥子模块进行充电、在负向电压时向辅助测试模块进行充电,实现了柔直换流阀半桥子模块启动充电电流下晶闸管过压击穿试验,还可以等效柔直换流阀半桥子模块启动充电过程。
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公开(公告)号:CN115347535A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210708501.X
申请日:2022-06-21
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
Abstract: 本发明实施例涉及一种柔性直流换流阀子模块高频保护方法、装置、电子设备及介质,该方法包括步骤:分别计算第一预设时间Δt1和第二预设时间Δt2内子模块开关频率信号的开通次数k1和k2;计算第三预设时间Δt3内桥臂电流有效值Iarm;根据所述电流有效值Iarm与整定值的关系,采取相应的保护措施。本发明实施例的技术方案,既能防止子模块高频保护信号误动,又能防止高频信号导致子模块失效,实现对子模块精确保护,提升柔直换流阀运行可靠性。
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公开(公告)号:CN111736054B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010581613.4
申请日:2020-06-23
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明涉及一种IGBT驱动退饱和保护功能的测试电路和其模拟测试方法,通过在IGBT一直工作在饱和区且IGBT集电极电流在安全电流的情况下,通过一个辅助电子开关把IGBT的母线电压直接接入驱动的电压采样回路,模拟IGBT在安全电流下进入退饱和工作状态,从而验证驱动能否在规定的时间内正确关断IGBT的功能。本发明避免驱动在IGBT为大电流退饱和情况下(此时IGBT端电压进入母线电压)进行保护功能的测试,避免了IGBT在退饱和情况下因为驱动保护不及时造成IGBT过热或过电压损坏的风险。可广泛应用于驱动退饱和功能的常规测试项目。
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公开(公告)号:CN114154314A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111374082.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀损耗和结温计算方法及装置,该方法包括步骤:获取输入参数,所述输入参数为初始结温条件下的参数;根据所获取的初始结温条件下的参数,计算得到柔直换流阀的损耗和结温;根据计算所得的结温,对初始步骤中的参数进行修正;根据修正所得的参数,重新计算得到柔直换流阀的损耗和结温;进行迭代计算,直至所得到的柔直换流阀的损耗和结温收敛。本发明提供的技术方案,通过迭代计算的方式,克服了结温变化给器件参数带来的影响,具有较高的计算精度,可以为柔直换流阀工程设计提供理论依据。
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公开(公告)号:CN113765422A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110814400.6
申请日:2021-07-19
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MMC子模块双线圈旁路开关触发装置以及采用该装置的MMC子模块,通过设置常规触发回路和备用触发回路,备用触发回路在MMC子模块故障且常规触发回路失效无法闭合旁路开关时,通过MMC子模块本体的直流电容储能,并在储能达到预定阈值时自动触发旁路开关闭合,保证了旁路开关常规触发回路因MMC子模块主控板或高压电源失效而无法正常工作的情况下,仍能够通过备用触发回路触发旁路开关导通,并且不需要人工干预,使故障MMC子模块被可靠旁路,极大地提升了柔性直流输电换流阀运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN111162555B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010011168.8
申请日:2020-01-06
Applicant: 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
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种MMC柔性直流换流阀可靠性评价、换流阀设计方法及装置,属于换流阀可靠性评价技术领域。本发明充分考虑了子模块冗余耗尽失效和单一器件故障引起的换流阀失效两种情况,将关键元器失效引起换流阀本体失去一级冗余的作为第一类,关键元器失效引起换流阀本体失效的作为第二类,所计算的换流阀可靠性综合了不同类别桥臂可靠性,使得对换流阀的可靠性评价能够全面反映各个关键元器件在换流阀本体可靠性的重要性,有利于识别影响换流阀本体可靠性的关键因素,并能根据换流阀失效率的要求准确确定各关键元器件的失效率约束条件,提高了换流阀设计精度。
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