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公开(公告)号:CN106329496B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610796914.2
申请日:2016-08-31
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: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种快速熔断装置及控制方法、直流断路器及控制方法,其中的快速熔断装置包括一条用于安装熔断器的熔断器安装支路,该熔断器安装支路用于串设在线路中;快速熔断装置还包括一个熔断电流产生单元,该熔断电流产生单元的两端并联在安装支路的两端;快速熔断装置还包括一个主控单元,该主控单元控制熔断电流产生单元产生熔断电流,在需要快速切断线路时,主控单元控制熔断电流产生单元产生流经熔断器安装支路的熔断电流,使熔断器迅速熔断。将该快速熔断装置运用到直流断路器中,可以通过控制熔断器的主动熔断,实现故障的快速隔离。
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公开(公告)号:CN102901883B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201110440702.8
申请日:2011-12-24
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种换流阀晶闸管单元的触发测试装置,该装置包括整流模块,所述整流模块直流输出端通过电源线与测试连接模块输入端相连,在所述整流模块输出端连接的所述正电源线或者负电源线上串联有电流导通指示模块,该装置还包括控制模块,所述控制模块的控制触点串联在所述正电源线或负电源线上,测试连接模块和指示模块,所述测试连接模块上设有用于和待测晶闸管单元阴阳两极对应连接的输出端。本发明一种换流阀晶闸管单元的触发测试装置,解决了现有技术中存在的接线复杂操作不便指示不明显的问题。
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公开(公告)号:CN120049606A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510094781.3
申请日:2025-01-21
Applicant: 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明属于避雷器的状态监测领域,具体涉及一种换流阀避雷器的状态监测系统。包括状态监测子系统和用于分别控制避雷器内各阀组的旁通支路通断的器件;该子系统包含用于与避雷器内串有各个阀组和熔断器的支路并联的老化监测支路、用于串在串接有各阀组和熔断器的支路中的第一电阻和监测控制单元;老化监测支路中串接有第三电阻以及阻值与第一电阻相等的第二电阻;第三电阻的阻值小于等于设定电压值对应的待监测阀组的伏安比;监测控制单元用于功率器件运行在负压区间时,当端电压的值达到设定电压值后触发控制器件将其他阀组旁路,若待监测阀组的电流值大于第三电阻的电流值则判定避雷器老化;设定电压值大于使避雷器呈现低阻抗状态对应的电压值。
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公开(公告)号:CN118984152A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411123134.2
申请日:2024-08-15
Applicant: 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种全冗余阀控系统的晶闸管级触发方法,属于高压直流输电技术领域。本发明由主阀控系统将触发控制信号直接传输至主阀控系统中的触发接口单元,同时将该触发控制信号通过主、从阀控系统之间的数据交互通道传输给从阀控系统中的触发接口单元;该触发控制信号用于使接收到该触发控制信号的触发接口单元产生触发脉冲并将触发脉冲发送至晶闸管级,触发晶闸管级动作。本发明在主、从阀控系统之间设置了数据交互通道,使得主从阀控系统的触发接口单元同时产生触发脉冲信号,从而同步触发晶闸管级动作,避免了当主、从阀控系统中的触发接口单元发送触发脉冲信号的时刻之间的差异较大时,晶闸管级被重复多次触发动作的情况。
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公开(公告)号:CN113809718B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202010542480.X
申请日:2020-06-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 一种混合式高压直流断路器耗能支路保护方法及装置,混合式高压直流断路器耗能支路由m个避雷器组串联构成,每个避雷器组由n个避雷器并联构成,耗能支路通过避雷器串联耐受高电压,避雷器并联耐受大电流。耗能支路保护包括避雷器热保护和击穿保护,分别按照预定判别条件来判定断路器是否合闸以及是否启动避雷器热保护和/或击穿保护。该方法可实现对耗能支路避雷器的热保护和击穿保护,避免耗能支路避雷器因吸收超限能量而爆炸,以及其爆炸带来的转移支路电子开关过压击穿的风险,提高了设备运行的安全性。
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公开(公告)号:CN114485927B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210149207.X
申请日:2022-02-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及一种晶闸管触发信号光强度在线监测装置及采用其的阀控系统,包括光接收及光强度监测模块、逻辑处理模块和回检信号发射模块;光接收及光强度监测模块用于接收晶闸管触发信号,并生成触发开关信号;逻辑模块接收触发开关信号并进行逻辑处理,输出逻辑开关信号与光接收及光强度监测模块的监测点输出信号;回检信号发射模块将处理后的逻辑开关信号与监测点输出信号进行逻辑运算,根据逻辑运算结果输出回检信号。本发明实施例实现对触发信号光强度的在线监测,能够及时发现触发通道异常,从而及时采取消缺措施,避免问题扩大引起直接经济损失;并且能提供换流阀运行时的触发信号光强度数据,有助于定位晶闸管故障的原因。
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公开(公告)号:CN115826557A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211461741.0
申请日:2022-11-21
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明涉及直流输电领域,具体为一种换流阀晶闸管控制单元测试装置,包括主控模块、脉冲时序模块、模拟冲击电压模块和采样模块;模拟冲击电压模块与主控模块连接,以根据主控模块的指令生成冲击电压,且用于连接被测晶闸管控制单元,以将生成的冲击电压传输至被测晶闸管控制单元,测试被测晶闸管控制单元的保护触发功能;模拟冲击电压模块包括储能电容和电感,储能电容用于与电源串联,且电感串联在电容的输出端,以输出冲击电压;主控模块用于根据储能电容的电压发出指令至模拟冲击电压模块,还用于根据接收的信号对被测晶闸管控制单元保护触发功能的测试结果进行判断。有利于晶闸管控制单元的调试和分析。
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公开(公告)号:CN112187396B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201910605779.2
申请日:2019-07-05
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于柔性直流换流阀的通信系统及方法,该系统包括阀控系统通信单元及换流阀各个子模块通信单元,每个换流阀桥臂上的子模块通信单元至少分为两组,每组子模块通信单元的个数至少为三个,每组子模块通信单元首尾相连形成环网,每个环网中至少一个子模块通信单元与相邻环网上的对应个数的子模块通信单元一一对应连接,阀控系统通信单元与至少一个环网中的至少一个子模块通信单元连接。方法为:阀控系统广播式下发对桥臂子模块的控制信息,每个子模块通信单元直接转发,转发规则为:子模块通信单元根据连接通道的状态,按照先本环,后相邻环网的原则转发控制信息。本发明的系统及方法能够节省成本,提高设备通信可靠性及容错能力。
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公开(公告)号:CN112653317B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910969312.6
申请日:2019-10-12
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 , 国网河南省电力公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,特别是一种MMC阀子模块的旁路开关驱动装置,包括驱动输出端口和保护触发电路,保护触发电路包括晶闸管驱动电路和保护晶闸管(S2),晶闸管驱动电路的输入端用于通过分压电路连接MMC阀子模块的电容,晶闸管驱动电路的输出端连接保护晶闸管(S2)的控制极;保护晶闸管(S2)与驱动输出端口串联。通过获取MMC阀子模块的电容的电压作为信号通过晶闸管驱动电路输出驱动信号,进而控制旁路开关的控制线圈中驱动电流的导通,使得旁路开关动作,其不受外部控制信号的影响,驱动电路中也不需要低压电源的供电,降低了控制的影响因素,提高了旁路开关动作的可靠性,保证了整个阀系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN113659968A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110671794.4
申请日:2021-06-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H03K17/082 , H03K17/567
Abstract: 本发明公开了一种IGBT两级软关断短路保护装置,包括:基于Vce退饱和检测的第一短路检测模块、基于栅极电流检测的第二短路检测模块、第一软关断模块、第二软关断模块和栅极驱动电阻;第一短路检测模块检测IGBT的Vce电压,在Vce电压异常时向第一软关断模块发出第一故障信号;第二短路检测模块检测栅极电流,在栅极电流异常时向第二软关断模块发出第二故障信号;第一软关断模块和第二软关断模块依次通过IGBT驱动电路关断IGBT,以减缓IGBT的关断速度。通过两级软关断技术采用电压和电流检测方法结合,兼顾栅极电流检测法的快速高效和Vce退饱和检测法的准确有效,提高短路故障检测的稳定性和可靠性,降低误判概率。
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