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公开(公告)号:CN111682523B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010436744.3
申请日:2020-05-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开一种考虑桥臂闭锁时二极管续流作用的MMC快速仿真模型和方法,将MMC的每个桥臂等效为相应的桥臂等效电路,桥臂等效电路由一个串联支路和一个耦合的并联支路组成,串联电路和并联电路通过续流电路连接。本发明的有益效果是:在考虑续流二极管续流作用的同时,能够实现MMC快速仿真,且本发明可以正确模拟MMC闭锁后系统参数暂态变化的过程,从而在仿真桥臂闭锁的场景时给出更加精确的结果。
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公开(公告)号:CN113991727A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111381055.8
申请日:2021-11-20
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本申请涉及一种混合型MMC直流输电系统的控制方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质。混合型MMC直流输电系统包括多个混合型MMC换流站,控制方法包括:获取调制信号;其中,调制信号根据直流调制信号、交流调制信号以及二倍频调制信号确定,直流调制信号为根据混合型MMC直流输电系统直流侧的电压和混合型MMC直流输电系统直流侧的额定电压确定的;根据调制信号确定混合型MMC换流站的多个子模块中的目标子模块,并控制目标子模块的投入和目标子模块以外的其他子模块切除。该方法继承了传统的半桥型MMC直流输电系统中的调制方式,简化了控制方案且兼顾兼容性,规避原有直流调制较为繁杂的缺点,提高了直流调制效率。
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公开(公告)号:CN110739180A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910974041.3
申请日:2019-10-14
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: H01H47/32
Abstract: 本发明公开了一种快速跳闸继电器的驱动电路,包括直流电压源U、开关K1、线圈K2、RC并联电路和二极管D1;直流电压源U的正极通过开关K1连接二极管D1的正极,二极管D1的负极连接RC并联电路的一端,RC并联电路的另一端连接线圈K2的正极,线圈K2的负极连接直流电压源U的负极,线圈K2的额定工作电压小于直流电压源U的额定工作电压。本发明的快速跳闸继电器的驱动电路,具有缩短继电器吸合时间的功能,具有防止继电器接入反向直流电压源而损坏的功能,具有继电器线圈断电瞬间续流和消弧的功能,具有保护二极管和线圈的功能。
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公开(公告)号:CN110726916A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910886503.6
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了种MMC功率模块保护晶闸管转折电压自动测试装置及方法,该装置包括主要包括电源、变压器T、整流桥、IGBT全桥逆变器、电加热夹具、电压表、电流表、整流桥控制器、IGBT控制器以及温度控制器。本发明所提供的MMC功率模块保护晶闸管转折电压自动测试装置可分别模拟失控的半桥功率模块和全桥功率模块中保护晶闸管的实际运行工况,并通过自动调节整流桥触发角度实现测试电压的自动精准调节,可以准确的自动测试晶闸管的转折电压,从而更精准的筛选适用于功率模块的晶闸管,降低由于IGBT元件击穿导致的功率模块损坏的损失,降低整个换流器被迫停运的概率,提高系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN108667006A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810333313.7
申请日:2018-04-13
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了用于提升换流阀可靠性的单阀数字宽频故障风险分析方法,本方法采用了场路结合的宽频数字模型,以每个单阀为研究对象,模型中阀塔结构位置等引起的杂散参数,采用有限元分析进行计算;将晶闸管和饱和电抗器建立为包含其非线性特性和暂态过程的数字模型;其他设备采用电路元件进行建模。按照实际阀塔的电气连接方式将具体单阀宽频模型设置于系统电磁暂态分析模型中。本方法通过稳态工况下设备的运行参数评估其长期运行的故障风险。采用本方法可以实现对换流阀中关键设备故障风险的全面评估,将系统分析、具体设备的位置关系以及设备非线性故障特性相结合,可以实现对设备故障风险的准确评估。
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公开(公告)号:CN106300290B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610740157.7
申请日:2016-08-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开一种直流输电工程交流滤波器小组差动保护整定方法:获取交流滤波器小组三相高、低压端电流互感器检测到的最大差电流Icd,通过系数换算得到交流滤波器小组差动保护差电流阈值Idz;根据交流电力系统运行频率获取交流滤波器小组差动保护延时阈值T2;步骤3,将差电流阈值Idz与延时阈值T2作为直流输电工程交流滤波器小组差动保护一个延时跳闸段的差电流阈值和延时阈值;将上述确定的一个延时跳闸段,与现有的交流滤波器小组差动保护在差电流阈值和延时阈值方面相互配合,形成新的完整的直流输电工程交流滤波器小组差动保护。本方法可避免因电流互感器二次回路中性线断路导致的直流输电工程交流滤波器小组三相依次分闸期间交流滤波器小组差动保护误动作。
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公开(公告)号:CN104810801B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510207892.7
申请日:2015-04-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: H02H7/125
Abstract: 适用于直流融冰系统整流装置的管母线电流差动保护方法,该方法通过判断直流融冰系统整流装置中交流侧的三相电流及直流侧正负极电流是否满足保护动作方程,以对应进行相应的差动保护动作,该保护动作方程有效地反应整流装置保护区内的各种故障,并具有故障桥定位的功能。本保护的制动函数进一步考虑了两测量回路电流互感器不平衡电流的影响,对传统阀短路保护的制动函数进行改进,变为两折线式的制动函数,提高了保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN106300290A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610740157.7
申请日:2016-08-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明公开一种直流输电工程交流滤波器小组差动保护整定方法:获取交流滤波器小组三相高、低压端电流互感器检测到的最大差电流Icd,通过系数换算得到交流滤波器小组差动保护差电流阈值Idz;根据交流电力系统运行频率获取交流滤波器小组差动保护延时阈值T2;步骤3,将差电流阈值Idz与延时阈值T2作为直流输电工程交流滤波器小组差动保护一个延时跳闸段的差电流阈值和延时阈值;将上述确定的一个延时跳闸段,与现有的交流滤波器小组差动保护在差电流阈值和延时阈值方面相互配合,形成新的完整的直流输电工程交流滤波器小组差动保护。本方法可避免因电流互感器二次回路中性线断路导致的直流输电工程交流滤波器小组三相依次分闸期间交流滤波器小组差动保护误动作。
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公开(公告)号:CN105207504A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510649539.4
申请日:2015-10-09
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Inventor: 何竞松 , 彭光强 , 邬乾晋 , 陈欢 , 张楠 , 国建宝 , 王学之 , 王立平 , 李清 , 王振 , 郑伟 , 黄义隆 , 严喜林 , 顾保全 , 唐金昆 , 梁宁 , 崔鹏飞 , 彭德辉 , 邓龙龙
IPC: H02M7/219
Abstract: 本发明公开了一种具有增强电压特性半桥全桥混合型的MMC拓扑,其包括联接变压器、全波整流桥、上桥臂半桥区Zp1、上桥臂全桥区Zp2、下桥臂半桥区Zn1、下桥臂全桥区Zn2以及预充电开关K3,其中,联接变压器的一侧连接三相交流进线,其另一侧形成第一电压源和第二电压源,所述上桥臂半桥区Zp1和下桥臂半桥区Zn1均由N个半桥子模块串联而成,所述上桥臂全桥区Zp2和下桥臂全桥区Zn2均由K个全桥子模块串联而成,其中,N和K均为正整数且K≥N。本发明采用半桥、全桥子模块混合调制交流直流电压,能提高直流电压降低直流电流以及关断直流故障电流,达到增强电压特性以及故障穿越的目的。
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公开(公告)号:CN114069683B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111360540.7
申请日:2021-11-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: H02J3/36
Abstract: 本申请涉及一种MMC换流站稳态运行特性的确定方法、装置和计算机设备。所述方法包括:独立求解各目标MMC换流站的数学模型;并计算参考MMC换流站的直流电流;判断收敛参数是否满足收敛条件;若否,则进行迭代计算直至收敛参数满足收敛条件;根据在收敛参数满足收敛条件的情况下参考MMC换流站的直流电压或直流电流求解参考MMC换流站的数学模型,并根据参考MMC换流站的各电压状态变量和各电流状态变量确定参考MMC换流站的稳态运行特性;根据在收敛参数满足收敛条件的情况下各目标MMC换流站的各电压状态变量和各电流状态变量,确定各目标MMC换流站的稳态运行特性。采用本方法能够降低MMC换流站稳态运行特性计算的复杂性,以及降低修改数学模型的复杂性。
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