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公开(公告)号:CN111505419B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010349612.7
申请日:2020-04-28
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
Abstract: 本发明实施例涉及一种用于SiC MMC阀段对冲试验电路及其控制方法、系统、设备,包括直流电源、隔离开关、第一限流电阻、第一MMC阀段和与第一MMC阀段连接的第二MMC阀段,第一MMC阀段与第二MMC阀段之间还连接有负载电抗器和第二限流电阻;第一MMC阀段和第二MMC阀段上均设置有子模块电容。通过直流电源和子模块电容使得该用于SiC MMC阀段对冲试验电路在进行对冲试验时,无需较大电压等级的直流补能电源和额外的预充电装置,减小了试验设备的投资成本,解决了现有对SiC的MMC的对冲试验等效手段试验方法存在要求较高电压等级的直流补能电源、需要额外的充电回路的技术问题。
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公开(公告)号:CN112448388B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202011218914.7
申请日:2020-11-04
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: 本发明提供了基于智能软开关与联络开关并联的转供电系统的控制方法,系统包括智能软开关、联络开关、第一配电网和第二配电网;联络开关与智能软开关并联后两端分别连接第一第二配电网,智能软开关包括第一变流器和第二变流器;智能软开关收到故障信号后判断故障位置,故障在第一配电网时,第一变流器由有功控制切换为低电压穿越控制,第二变流器保持直流电压控制;收到已隔离信号后,检测配电网电压,判断第一配电网任一相电压是否大于额定值,当大于额定值时,切换第一变流器为过渡孤岛控制;启动电压相位平滑预同步控制;第一配电网相位频率与非故障侧相同时合闸联络开关;置零智能软开关有功输出,两端启动无功补偿控制,降低了所需容量。
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公开(公告)号:CN110707057B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201911185694.X
申请日:2019-11-27
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: H01L23/367 , H01L23/373
Abstract: 本申请涉及半导体技术领域,特别涉及一种SiC功率器件的封装结构,包括SiC芯片、导电层、陶瓷基板和散热器;SiC芯片的两面对称设有导电层、陶瓷基板和散热器,导电层、陶瓷基板和散热器沿远离SiC芯片的方向依次排列;陶瓷基板包括中间基板和金属覆层,中间基板的两面均覆设有金属覆层;中间基板上设有通孔,通孔的两端均设有石墨烯垫片,石墨烯垫片与金属覆层连接。本申请通过在SiC芯片的两面均设置有陶瓷基板和散热器,同时在陶瓷基板的中间基板设置有通孔并且通孔两端设有石墨烯垫片,可以增加中间基板与金属覆层之间的散热路径,以进一步提高封装结构的散热效率,保证SiC芯片能够正常工作,有效地解决了现有技术存在散热效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119853059A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510010206.0
申请日:2025-01-03
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: H02J3/12 , H02J3/38 , G06Q50/06 , G06Q10/063
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,尤其涉及一种新能源场站系统强度评估方法、系统、设备、介质和产品,本方法通过在新能源场站网侧的电压安全运行范围内调整送端MMC网侧的电压调节指令,并获取电压调节指令调整并进入稳态后的新能源场站的公共连接点的电力参数,从而能够精确的识别系统短路比,利用系统短路比来评估新能源场站的系统强度,解决了送端MMC定电压控制方式下新能源场站系统强度评估难的问题,能够在线应用,实施简单,也避免了系统受扰失稳的风险。
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公开(公告)号:CN119439804A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411656472.2
申请日:2024-11-19
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: G05B19/04 , G06F18/22 , G06F16/903 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流阀控系统顺控状态的识别方法和系统,涉及柔性直流输电技术领域,获取预设检测周期内柔性直流阀控系统的多种极控指令信号和多个桥臂电压值,分别对各种极控指令信号进行电平动态标识分析,得到各种极控指令信号的电平状态,基于预设的顺控键值对数据库,根据各种极控指令信号的电平状态确定柔性直流阀控系统对应的初始顺控状态,采用各个桥臂电压值对初始顺控状态进行状态校验处理,得到柔性直流阀控系统对应的顺控状态。解决了现有技术只能识别出顺控过程的4种顺控状态,导致顺控状态识别不全面,降低了柔性直流阀控系统运行的可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN110768517B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911142999.2
申请日:2019-11-20
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: H02M1/08
Abstract: 本发明实施例涉及一种抑制场效应晶体管开关振荡的控制方法及其二阶模型,包括阶跃电源、与阶跃电源正极连接的主回路电感、与主回路电感连接的主回路电容和与主回路电容连接的主回路电阻,主回路电阻与阶跃电源的负极连接。该抑制场效应晶体管开关振荡的控制方法通过场效应晶体管开关回路的二阶模型使得场效应晶体管开关回路不需要在场效应晶体管开关回路中的主回路接入额外的阻尼设备,也不引入新的振荡模态;采用开通、关断二阶模型,得到能抑制该场效应晶体管开通或关断过程中出现振荡的驱动电阻,对场效应晶体管的开通或关断过程中出现的振荡得到有效抑制,解决了现有碳化硅MOSFET开关暂态过程出现振荡的技术问题。
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公开(公告)号:CN111505419A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010349612.7
申请日:2020-04-28
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
Abstract: 本发明实施例涉及一种用于SiC MMC阀段对冲试验电路及其控制方法、系统、设备,包括直流电源、隔离开关、第一限流电阻、第一MMC阀段和与第一MMC阀段连接的第二MMC阀段,第一MMC阀段与第二MMC阀段之间还连接有负载电抗器和第二限流电阻;第一MMC阀段和第二MMC阀段上均设置有子模块电容。通过直流电源和子模块电容使得该用于SiC MMC阀段对冲试验电路在进行对冲试验时,无需较大电压等级的直流补能电源和额外的预充电装置,减小了试验设备的投资成本,解决了现有对SiC的MMC的对冲试验等效手段试验方法存在要求较高电压等级的直流补能电源、需要额外的充电回路的技术问题。
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公开(公告)号:CN110768517A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911142999.2
申请日:2019-11-20
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: H02M1/08
Abstract: 本发明实施例涉及一种抑制场效应晶体管开关振荡的控制方法及其二阶模型,包括阶跃电源、与阶跃电源正极连接的主回路电感、与主回路电感连接的主回路电容和与主回路电容连接的主回路电阻,主回路电阻与阶跃电源的负极连接。该抑制场效应晶体管开关振荡的控制方法通过场效应晶体管开关回路的二阶模型使得场效应晶体管开关回路不需要在场效应晶体管开关回路中的主回路接入额外的阻尼设备,也不引入新的振荡模态;采用开通、关断二阶模型,得到能抑制该场效应晶体管开通或关断过程中出现振荡的驱动电阻,对场效应晶体管的开通或关断过程中出现的振荡得到有效抑制,解决了现有碳化硅MOSFET开关暂态过程出现振荡的技术问题。
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公开(公告)号:CN110707057A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911185694.X
申请日:2019-11-27
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: H01L23/367 , H01L23/373
Abstract: 本申请涉及半导体技术领域,特别涉及一种SiC功率器件的封装结构,包括SiC芯片、导电层、陶瓷基板和散热器;SiC芯片的两面对称设有导电层、陶瓷基板和散热器,导电层、陶瓷基板和散热器沿远离SiC芯片的方向依次排列;陶瓷基板包括中间基板和金属覆层,中间基板的两面均覆设有金属覆层;中间基板上设有通孔,通孔的两端均设有石墨烯垫片,石墨烯垫片与金属覆层连接。本申请通过在SiC芯片的两面均设置有陶瓷基板和散热器,同时在陶瓷基板的中间基板设置有通孔并且通孔两端设有石墨烯垫片,可以增加中间基板与金属覆层之间的散热路径,以进一步提高封装结构的散热效率,保证SiC芯片能够正常工作,有效地解决了现有技术存在散热效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN112448388A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011218914.7
申请日:2020-11-04
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: 本发明提供了基于智能软开关与联络开关并联的转供电系统的控制方法,系统包括智能软开关、联络开关、第一配电网和第二配电网;联络开关与智能软开关并联后两端分别连接第一第二配电网,智能软开关包括第一变流器和第二变流器;智能软开关收到故障信号后判断故障位置,故障在第一配电网时,第一变流器由有功控制切换为低电压穿越控制,第二变流器保持直流电压控制;收到已隔离信号后,检测配电网电压,判断第一配电网任一相电压是否大于额定值,当大于额定值时,切换第一变流器为过渡孤岛控制;启动电压相位平滑预同步控制;第一配电网相位频率与非故障侧相同时合闸联络开关;置零智能软开关有功输出,两端启动无功补偿控制,降低了所需容量。
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