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公开(公告)号:CN111917108A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010669996.0
申请日:2020-07-13
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供直流电网系统故障的多重防线控制方法及直流电网系统。所述直流电网系统包括至少两组直流母线、源端换流器和直流传输线,每组所述直流母线包含正极母线和负极母线,所述源端换流器为所述直流母线提供直流电源的换流器,所述换流器输入侧连接交流电源或直流电源或另一直流母线,所述直流传输线连接任意两组直流母线,当所述直流电网系统内部发生短路故障时,所述控制方法包括以下三种控制的至少两种:第一道限流模式防线控制,通过限流装置在故障初期限制故障电流;第二道控流模式防线控制,通过所述源端变流器或控流装置将故障电流控制在安全范围内;第三道断流模式防线控制,通过故障点所在直流传输线上的分断装置隔离故障。
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公开(公告)号:CN109039072B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810952977.1
申请日:2018-08-21
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种双极双向直流变换器及其控制方法和控制装置。所述双向直流变换器由至少两个阀组串和交流变压器构成。每个阀组串包含至少三个电压源型换流器,即VSC,VSC的直流端口依次串联连接高压直流母线的正端和负端,各阀组串内VSC的交流端口分别经交流变压器后并联。两个阀组串中,一个阀组串有一个VSC的直流端口连接低压直流母线的负端和中性点,另一个阀组串有一个VSC的直流端端口连接低压直流母线的正端和中性点。本发明的双向直流变换器及其控制方法,可以应用于高压侧直流母线为对称单极形式,而低压侧直流母线为真双极接线形式的高低压双向功率变换和控制,相比现有MMC结构方案构成的同类应用双向变换器,成本更低,效率更高。
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公开(公告)号:CN111562449A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910112450.2
申请日:2019-02-13
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种用于换流阀的抗电磁干扰试验装置及其试验方法,所述试验装置包括电压源、隔刀、限流电感、第一功率电阻和试品,其中,电压源、隔刀、限流电感和第一功率电阻串联连接,所述试品包括试品回路和在线监测系统,其中,所述试品回路包含相串联的稳压源、第二功率电阻和换流阀,试品回路与在线监测系统之间通过光纤连接;所述换流阀和隔刀之间的物理距离与直流工程现场实际安装的换流阀和隔刀之间距离一致;所述的在线监测系统通过监视换流阀在供电前后的工作状态,判断抗电磁干扰试验是否通过。此种技术方案可充分考核带电拉合隔刀过程中输电设备二次系统的抗电磁干扰能力,从而保证输电设备的运行安全。
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公开(公告)号:CN111555443A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010312614.9
申请日:2020-04-20
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J13/00 , H02J9/06 , H02M7/5387
Abstract: 本申请提供模块化串联同步补偿系统及其控制方法。所述模块化串联同步补偿系统串联在线路中,所述模块化串联同步补偿系统包括串联的N个补偿模块,N为大于等于1的整数;所述补偿模块包括通信单元、控制单元,所述控制单元控制所述补偿模块工作;所述N个补偿模块的所述通信单元采用手拉手的环网通信方式通信,任一个所述补偿模块的控制单元作为主控单元,通过通信环网向其他补偿模块的控制单元发送数据;N个补偿模块协调工作,对线路进行串联补偿。
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公开(公告)号:CN109546638B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811491913.2
申请日:2018-12-07
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H9/04
Abstract: 本发明公开了一种直流耗能装置,所述装置包括至少两个均压耗能模块以及至少两个第一功率半导体器件,所述至少两个均压耗能模块同方向串联构成耗能单元,所述至少两个第一功率半导体器件同方向串联构成单向导通单元,所述单向导通单元与耗能单元串联连接;所述均压耗能模块由直流电容与耗能支路并联连接构成,所述耗能支路由第二功率半导体器件与耗能电阻串联连接构成;本发明还公开了一种基于直流耗能装置的控制方法,当直流线路电压升高时,可以通过控制第二功率半导体器件控制耗能电阻的投退,以稳定直流电压,当均压耗能模块故障时,采用多种旁路方式,保障装置的可靠性。装置性价比很高,可靠性高,易于实现。
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公开(公告)号:CN110808588A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911017314.1
申请日:2019-10-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有电压暂降补偿能力的换流链,包括功率单元电路,具有一个功率单元或串联的两个以上功率单元;第一旁路开关,与所述功率单元电路并联,其中每个所述功率单元均包括功率半导体器件以及电容。本发明还涉及一种具有电压暂降补偿能力的换流链的检测控制方法和装置。根据本发明公开的具有电压暂降补偿能力的换流链及其检测控制方法和装置,能够实现对换流链的高可靠性的检测,特别是实现对处于旁路备用状态下的换流链的可靠性检测。
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公开(公告)号:CN110568294A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910932075.6
申请日:2019-09-29
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种电力电子设备测试系统,包括测试装置、M个功率器件阀组和M个控制装置。本发明还公开一种测试方法,步骤是:控制装置根据功率器件阀组上送的状态量或测试装置上送的测试指令,确定被测子单元编号,将被测子单元状态量转发给测试装置;测试装置根据测试项目内容施加电气激励,同时下发功率器件开通关断信号;测试装置采集被测子单元的电气量,并接收被测子单元状态量;测试装置根据测试项目要求,综合电气量和状态量响应,判断被测子单元、相应通讯回路和控制装置功能是否通过测试项目。此种技术方案可以实现在无需插拔功率器件阀组光纤的情况下,对功率器件阀组的电气性能、状态量、通讯回路进行全面测试,保证了测试的简洁高效。
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公开(公告)号:CN107395002B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710707695.0
申请日:2017-08-17
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02M1/12
Abstract: 本发明公开了一种抑制谐波电压的方法,包括:将采样到的输出电压信号转换为在两相静止坐标系上的第一α分量和第一β分量;指示给定值减去第一α分量,得到第一α分量差值,指示给定值减去第一β分量,得到第一β分量差值;将第一α分量差值通过调节处理,得到调节后的第一α分量差值,将第一β分量差值通过调节处理,得到调节后的第一β分量差值;将调节后的第一α分量差值与第二α分量进行叠加,得到综合α分量,将调节后的第一β分量差值与第二β分量进行叠加,得到综合β分量;将综合α分量和综合β分量通过脉冲宽度调制算法进行调制,得到控制信号;根据控制信号生成未含有谐波电压的输出电压。本发明还公开了一种抑制谐波电压的装置。
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公开(公告)号:CN109787463A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910158847.5
申请日:2019-03-04
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02M1/32
Abstract: 本发明公开了一种链式直流耗能装置,所述装置包括至少两个均压耗能模块,所述至少两个均压耗能模块同方向串联连接;所述均压耗能模块包括直流电容、第一限流单元、第一耗能电阻、第一功率半导体器件、第二功率半导体器件。本发明还公开了一种基于链式直流耗能装置的控制方法,当直流线路电压升高时,可以通过控制第一功率半导体器件控制耗能电阻的投退,以稳定直流电压,当均压耗能模块故障或直流线路短路时,通过第一限流单元限制电容放电电流。装置性价比很高,可靠性高,易于实现。
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公开(公告)号:CN109546638A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811491913.2
申请日:2018-12-07
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H9/04
Abstract: 本发明公开了一种直流耗能装置,所述装置包括至少两个均压耗能模块以及至少两个第一功率半导体器件,所述至少两个均压耗能模块同方向串联构成耗能单元,所述至少两个第一功率半导体器件同方向串联构成单向导通单元,所述单向导通单元与耗能单元串联连接;所述均压耗能模块由直流电容与耗能支路并联连接构成,所述耗能支路由第二功率半导体器件与耗能电阻串联连接构成;本发明还公开了一种基于直流耗能装置的控制方法,当直流线路电压升高时,可以通过控制第二功率半导体器件控制耗能电阻的投退,以稳定直流电压,当均压耗能模块故障时,采用多种旁路方式,保障装置的可靠性。装置性价比很高,可靠性高,易于实现。
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