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公开(公告)号:CN105244899A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510749222.8
申请日:2015-11-05
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及分布式发电系统中二元混合储能装置及分布式发电系统,分布式发电系统中二元混合储能装置包括第一双向DC/DC变换器、第二双向DC/DC变换器、第二Boost电路、超级电容器组、蓄电池组和控制装置,所述第一双向DC/DC变换器与超级电容器组连接,第二双向DC/DC变换器与蓄电池组连接,所述超级电容器组与蓄电池组之间通过第二Boost电路连接,控制装置控制连接第一双向DC/DC变换器、第二双向DC/DC变换器和第二Boost电路。当分布电源发电量不足,不能满足负荷需求时,该转置可以充分利用发电系统输出的功率,可以对这种情况下分布式电源的波动能量进行缓冲,有利于保护蓄电池。
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公开(公告)号:CN104820119A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510216571.3
申请日:2015-04-30
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R1/28
Abstract: 本发明公开了一种交直流混合的大电流发生器,包括输出端均用于与待测试品连接的交流源电路和直流源电路,所述交流源电路和/或直流源电路包括LC振荡电路,LC振荡电路的输入端用于与直流电源连接,其输出端用于通过电子开关与待测试品连接。本发明的交直流混合的大电流发生器包括交流源电路和直流源电路,其中至少有一个电路中包括LC振荡电路及与其连接的直流电源和电子开关,直流源电路和交流源电路产生的震荡电流在试品中混合叠加,形成试品需要的交直流混合的冲击试验电流。该大电流发生器的结构简单,使用起来非常方便,可广泛应用于开关、电容等试品的大电流冲击试验,检测试品的最大冲击电流耐受能力。
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公开(公告)号:CN104808070A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510197258.X
申请日:2015-04-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种换流阀晶闸管级阻尼回路参数测试装置和方法,包括用于将激励源施加至被测晶闸管级的测控系统及与测控系统连接的信号采集单元,所述信号采集单元包括用于在测试时测量阻尼回路两端电压信号的电压传感器和测量流过阻尼回路的电流信号的电流传感器,用于施加至晶闸管级试品的测控系统的激励源为50Hz工频交流电源。该方法通过将50Hz的工频交流电源施加在晶闸管级试品两端,同时利用晶闸管级试品电压和电流的相位差,来计算阻尼电阻和阻尼电容。该测试装置的结构简单、操作方便、测试准确。由于该装置的测试工况和换流阀晶闸管级的实际运行工况完全相同,该特点决定了其测试结果的准确可靠性。
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公开(公告)号:CN103630812A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310634647.5
申请日:2013-11-30
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及基于电场分析的特高压直流输电换流阀故障诊断方法,先根据换流阀的实际模型提取结构参数;根据提取的结构参数建立换流阀电场计算模型;选择要加在换流阀电池计算模型上的电场类型,并设置相应的激励和边界条件;对换流阀电场计算模型进行电场分析,判断是否有绝缘故障发生及定位故障发生位置;本发明从电场的性质出发,可以准确建立能反应换流阀绝缘特性的电场计算模型,同时又能保证计算机资源的合理利用;并根据不同工况下的实际情况分析出绝缘结构中的绝缘特性和判断出容易发生局部放电的位置,准确定位故障发生位置。
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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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公开(公告)号:CN111426920B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010300379.3
申请日:2020-04-16
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 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12 , G01R31/327 , G08B17/06 , G08B21/18 , H04B10/25
Abstract: 一种应用于高压直流输电换流阀的火灾/电弧检测装置和方法,该装置包括:光检测模块、第一采样模块、第二采样模块、控制模块和光通讯模块;光检测模块检测火灾和/或电弧产生的光信号,并感应出相应的电压/电流信号通过第一和/或第二采样模块传输给控制模块;控制模块对电压/电流信号进行处理并判断高压直流输电换流阀是否发生火灾和/或产生电弧,将判断结果通过光通讯模块传输至后台监控装置。该检测装置方便安装于换流阀组件的上端部,监视整个高压直流输电换流阀组件内部的火灾/电弧放电情况,经光纤把监视到的火灾/电弧放电信号传输到后台监视装置,不改变换流阀组件的电气结构,提高了检测换流阀组件内部火灾/电弧放电的可靠性。
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公开(公告)号:CN115241850A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210775213.6
申请日:2022-07-01
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 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种组合式高压直流断路器及其控制策略,该断路器包括:一条主断支路、一条能量吸收支路、至少两条分断支路、以及至少两条辅助支路,所述主断支路中电子触发开关采用受控谐振型主断开关,其包括多级半桥子模块、谐振电感器、以及承压电容器,多级半桥子模块串联后与谐振电感器、承压电容器串联而成,其中每个半桥子模块单独供电,所述电子触发开关中的电子开关器件仅流过谐振电流、不分断系统电流。分断支路开关和辅助支路开关仅由一个快速机械开关构成。本发明采用最少的元件组合,采用多路共用且最经济的受控电流谐振增加型分断支路。可广泛应用于多端高压直流输电领域,最大限度的降低了高压直流断路器的投资成本。
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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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