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公开(公告)号:CN119272513A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411373856.3
申请日:2024-09-29
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种换流阀阀段均压电容参数确定方法,属于阀段均压电容参数确定技术领域。S1:利用设定的阀塔结构参数、获取的换流阀的杂散参数以及初步设定的阀段均压电容参数搭建换流阀宽频等效模型;S2:分别计算该等效模型分别在操作、雷电和陡波电压的冲击下的阀段间最大不均匀系数并判断各冲击下阀段间最大不均匀系数是否均在对应的满足控制要求范围内,若不在则将等效模型的阀段均压电容参数增大M%后重复S2,若在则进行S3;S3:将均压电容参数减小N%后再次计算并判断各冲击下的阀段间最大不均匀系数是否均在对应的满足控制要求的范围内,若不在则采用本次减小前的均压电容参数;若在则重复S3;M大于等于N的设定倍数,设定倍数大于等于2。
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公开(公告)号:CN118841924A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410873026.0
申请日:2024-07-01
Applicant: 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流换流阀的泄能电阻的投退控制方法及系统,属于高压直流输电技术领域。本发明根据投入需求,将处于耗能待机状态的泄能电阻投入耗能状态进行耗能;若已投入的泄能电阻达到耗能上限,则控制该电阻退出耗能状态并进入耗能不可用状态,直到其温度降低至设定温度值时,再控制该电阻退出耗能不可用状态并进入耗能待机状态;若已投入的泄能电阻未达到耗能上限且已满足耗能需求,则控制该电阻退出耗能状态并进入耗能待机状态,否则不退出;本发明根据泄能电阻的投入需求与泄能电阻是否达到耗能上限来控制泄能电阻灵活地投入与退出,避免了泄能电阻冷却时间不足就投入耗能或冷却时间过长不能及时投入耗能的情况,减小了安全隐患。
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公开(公告)号:CN115184757B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210708457.2
申请日:2022-06-21
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明实施例涉及一种模块化多电平换流器子模块并联晶闸管测试装置及方法,该装置包括电源单元、储能单元、全桥变换单元、采样单元、限流单元及控制单元;所述全桥变换单元通过储能单元连接电源单元,对所述电源单元输出的电压进行转换,并从电压输出端口输出转换电压;所述采样单元输入端连接至电压输出端口,输出端通过限流单元连接至子模块的正端口和负端口;所述子模块的正端口和负端口之间并联晶闸管;所述控制单元连接子模块,以对子模块进行控制。本发明实施例的技术方案无需测量晶闸管电流,即可解决现有的技术难题;并且无需拆开子模块外壳或电气接线,测试过程中不破坏子模块的完整性。
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公开(公告)号:CN118731665A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410717668.1
申请日:2024-06-04
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明属于电子电力技术领域,具体涉及一种集成可控耗能型柔性直流换流阀试验系统。通过将源模块与试品阀串联,串联后的支路正极通过连接电抗与陪试阀正极相连,串联后的支路负极与陪试阀负极相连,搭建与柔性直流换流阀工程应用工况等效的试验系统,模拟试品阀其中一级子模块的耗能工况,分别计算出耗能电阻预设的泄放能量与预测泄放能量的偏差和调制波相角,得到试品阀调制波;根据试品阀调制波,计算得到试品阀各子模块的控制指令,以使试品阀子模块在指定时间内,完成预设的泄放能量要求,完成柔性直流换流阀电气性能试验。解决了现有技术中,搭建与集成可控耗能型柔性直流换流阀工程应用工况等效的试验系统成本高,且存在安全隐患的问题。
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公开(公告)号:CN116722728A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310807093.8
申请日:2023-06-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流换流阀及其功率模块和旁路方法,属于柔性直流输电技术领域。在柔直换流阀运行过程中,当功率模块出现故障时,需将功率模块可靠旁路,若发生旁路开关拒动,通过击穿二极管以实现功率模块旁路;若发生驱动故障、欠压故障、取能电源故障、通讯故障、过压故障、中控板故障,则控制旁路开关闭合以实现功率模块旁路。本方案确保在任何故障下,故障功率模块均能可靠地从功率主回路中切除,从而防止单一功率模块故障导致换流阀系统跳闸,大大提高了柔直换流站的系统可靠性。
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公开(公告)号:CN115754536A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211450965.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明属于换流阀测试领域,具体涉及一种换流阀测试装置及方法。本发明在进行功能测试之前,先进行预检测试,筛选出符合功能测试条件的换流阀子模块继续进行功能测试,避免了非功能问题导致的功能正常的换流阀子模块被误识别为功能异常的子模块,提高了功能检测结果的可靠性,对换流阀的检测也更加全面;且设置了三个开关并通过阀控测试后台控制配合,实现换流阀子模块的中控板上电和电容充放电的自动流程,并且在一组子模块功能检测结束后能够自动切换至下一组,无需人工操作即可实现换流阀中大量子模块的检测;还设置了电源排插和防护连接器,方便换流阀子模块的中控板上电所需电源线的连接与拆卸以及避免相邻子模块交叉取电时对电源造成影响。
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公开(公告)号:CN117318458B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202311001388.2
申请日:2023-08-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 中国电气装备集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种IGCT‑MMC功率模块旁路装置和方法,属于输电IGCT换流阀旁路领域,该装置包括:旁路开关、旁开驱动板和BOD板;旁路开关包括第一线圈和第二线圈,旁开驱动板触发第一线圈使旁路开关闭合,BOD板触发第二线圈使旁路开关闭合,旁路开关用于闭合或断开旁路电路,旁开电路用于旁接IGCT‑MMC功率模块。当IGCT‑MMC功率模块故障时,通过旁路驱动或BOD板控制旁路开关闭合。通过在旁路开关上设置两个线圈保障当一个线圈控制失效时,可以通过另一个线圈继续控制旁路开关闭合,保障对IGCT‑MMC功率模块的可靠旁路,保障基于IGCT‑MMC功率模块的换流阀可靠输电。
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公开(公告)号:CN119716435A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510235922.9
申请日:2025-02-28
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安西电电力系统有限公司
Inventor: 王国春 , 徐玲铃 , 王庆 , 李明 , 厉璇 , 熊凌飞 , 陈琦琛 , 赵峥 , 冮明泽 , 郑宽 , 樊林禛 , 张一鸣 , 陈思齐 , 孙修羽 , 白亚玲 , 王迪 , 司志磊 , 王鹏忠 , 刘琦 , 胡宇
Abstract: 本发明公开了一种基于转折晶闸管的MMC子模块击穿试验回路及方法,所述回路包括分别由控制单元控制的可调直流电源、第一预充电回路、第二预充电回路和试品子回路组成;试品子回路与可调直流电源之间设有并联连接的第一预充电回路和第二预充电回路;第一预充电回路,由依次串联的第一限流电阻和第一开关组成,用于对试品子回路中的第一稳压电容进行充电;第二预充电回路,由第二限流电阻、第二稳压电容、第二开关和电抗器组成;第二预充电回路用于响应对应的控制指令,产生瞬时电流使试品子回路的上开关管对应的二极管反向失效形成上、下开关管直通;本发明的回路结构能够提高验证晶闸管转折电压及防爆能力的可靠性和有效性。
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公开(公告)号:CN118713012A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410710054.0
申请日:2024-06-03
Applicant: 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种半桥式MMC子模块及其旁路开关回路保护方法,属于高压直流输电技术领域。本发明首先检测半桥式MMC子模块上开关管是否发生短路故障,若检测到半桥式MMC子模块上开关管发生短路故障,则控制半桥式MMC子模块的旁路开关闭合,同时控制下开关管以频率M导通关断并持续Nms,使下开关管发生真实短路后下开关管的损坏短路的时间与上开关管、下开关管以及均压电阻构成的泄能回路将电容两端电压降低到安全阈值内的时间之和小于旁路开关完成闭合的时间。本发明可以快速地切除掉故障子模块,避免了在旁路开关闭合的瞬间短路大电流对旁路开关以及连接排造成的冲击损坏,可靠性高、安全隐患小。
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公开(公告)号:CN114002539B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111088980.1
申请日:2021-09-16
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种直流能量耗散阀黑模块故障保护方法及装置,通过设置与功率模块相连的稳压单元,当黑模块故障发生时,电容电压值超过稳压单元的击穿电压阈值时稳压单元击穿,依次控制功率模块的两个IGBT导通,从而实现将该黑模块泄压旁路。本发明提供的技术方案,通过稳压单元击穿实现功率模块的旁路控制,不需配置额外的旁路装置,不增加设备体积和成本,解决了黑模块的旁路难题,提高了直流输电系统运行的可靠性。
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