一种耗能用斩波电阻支路及其控制方法

    公开(公告)号:CN113746080B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202111136948.6

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明提供一种耗能用斩波电阻支路及其控制方法,包括耗能电阻R0、多个斩波组件;所有的斩波组件相互串联,串联后再与耗能电阻R0串联;斩波组件包括高速开关T1、缓冲电路;高速开关T1与缓冲电路并联;所述缓冲电路包括缓冲二极管D1、缓冲电容C1、缓冲电阻R1、缓冲开关T2;缓冲开关T2与缓冲电阻R1串联,串联后的电路与缓冲二极管D1并联,并联后的电路与缓冲电容C1串联。是一种用于防止直流输电系统直流侧过压的耗能用斩波电阻支路,采用大功率半导体器件为高速开关直接串联的方式实现斩波支路,通过改进高速开关的缓冲电路,以较少的器件和成本实现维持缓冲电容的电压基本稳定,从而可以从缓冲电容上取电。

    一种用于换流阀功率模块维护更换的工装及使用方法

    公开(公告)号:CN118183477A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410504579.9

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于换流阀功率模块维护更换的工装及使用方法,包括横梁结构、滑车、配重块,所述的横梁结构包括横梁本体、吊装部、功率模块安装部,横梁本体上设有滑轨,滑车与横梁本体通过滑轨滑动连接,横梁本体上固定连接有限位块,所述的限位块为两块,一块安装在横梁本体的中部,另一块安装在远离功率模块安装部的横梁本体的端部,用于限定滑车的极限位置;横梁本体上固定连接有安装部,横梁本体中间的顶部固定有吊装部;滑车与配重块固定连接。优点是:本发明可适用于海上柔性直流换流阀或其他模块化换流阀设备。能够与阀厅顶部吊运设备配合,直接将功率模块一步到位的送至地面,不受空间限制,无需配套升降平台车。

    一种耗能用斩波电阻支路及其控制方法

    公开(公告)号:CN113746080A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111136948.6

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明提供一种耗能用斩波电阻支路及其控制方法,包括耗能电阻R0、多个斩波组件;所有的斩波组件相互串联,串联后再与耗能电阻R0串联;斩波组件包括高速开关T1、缓冲电路;高速开关T1与缓冲电路并联;所述缓冲电路包括缓冲二极管D1、缓冲电容C1、缓冲电阻R1、缓冲开关T2;缓冲开关T2与缓冲电阻R1串联,串联后的电路与缓冲二极管D1并联,并联后的电路与缓冲电容C1串联。是一种用于防止直流输电系统直流侧过压的耗能用斩波电阻支路,采用大功率半导体器件为高速开关直接串联的方式实现斩波支路,通过改进高速开关的缓冲电路,以较少的器件和成本实现维持缓冲电容的电压基本稳定,从而可以从缓冲电容上取电。

    一种柔性直流换流器的高频振荡抑制方法

    公开(公告)号:CN113572170A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110939267.7

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明提供一种柔性直流换流器的高频振荡抑制方法,步骤一、在交流电源与柔性直流换流器的每个桥臂之间加入桥臂阻抗装置;所述桥臂阻抗装置包括电抗器L、电容器C、电阻器R;由电容器C、电阻器R构成RC串联支路,电抗器与RC串联支路并联连接;步骤二、计算电抗器L和电容器C的最佳参数;电容器C与电抗器L构成的并联谐振频率大于100Hz,并且低于柔性直流换流器的负阻抗特性频率fN;步骤三、计算电阻器R的阻值的最佳阻值,电阻器R的阻值大于电流控制器比例控制系数真实值的两倍。目的在于改善柔性直流换流器的高频阻抗特性,消除柔性直流换流器产生的高频负阻抗,使柔性直流换流器不会发生高频振荡。

    一种MMC不同运行电压模块联合试验方法及装置

    公开(公告)号:CN117554793A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311396113.3

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供一种MMC不同运行电压模块联合试验方法及装置,实现了MMC阀段试验中同一阀段内的模块两种不同的运行电压,并且控制策略上被试模块与其余模块进行了分离,被试模块运行电压及开关频率都区别于其他模块单独控制,降低了非被试模块试验过程中损坏风险及系统补能能力,同时也降低了一次绝缘设计要求,对于柔性直流输电领域阀段试验中模块高电压运行提供了便利方法。所述试验方法为:被试模块运行电压US与其余模块运行电压为Un不同,被试模块按照由电压排序出来的S投切命令进行投切,试品阀段的调制信号为Vmod1,陪试阀段的调制信号为Vmod2;Vmod1根据S投切命令、被试模块当前电压US计算得出。

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