-
公开(公告)号:CN112054486B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202010950384.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种阀基控制保护方法,包括:当阀基控制设备检测到阀基控制设备发生故障时,开始计时,生成故障持续时间;当故障持续时间超过第一预设时间,且未收到上层控制单元下发的闭锁指令,阀基控制设备生成闭锁换流阀信号并输出;当故障持续时间超过第二预设时间,第二预设时间大于第一预设时间,阀基控制设备生成换流阀退出运行信号并输出。通过实施本发明,在不额外增加各控制单元间物理连接的情况下,当阀基控制设备的任意一层发生故障时,可以控制换流阀能够平稳过渡到闭锁、停运状态,确保整个过程中换流阀均处于受控状态;并且充分考虑了冗余系统切换、全部子模块尽量在同一时刻闭锁等策略,降低故障时换流阀子模块所承受的电压压力。
-
公开(公告)号:CN112202348B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202011043667.1
申请日:2020-09-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流阀与阀基控制设备的接口装置及通信方法,接口装置包括:第一通信模块接收子模块控制信息数据包;第二通信模块接收对应子模块发送的运行状态信息;控制模块将子模块控制信息数据包进行解析得到子模块控制信息并发送到对应的子模块;将对应子模块发送的运行状态信息进行组合,将子模块运行状态信息数据包发送到对应的桥臂控制单元;供电接口模块为第一通信模块、第二通信模块及控制模块供电。本发明的桥臂控制单元与各子模块的数据信息依次通过第一通信模块、控制模块、第二通信模块进行交互,省去了从二次控制室到阀厅的大量光纤走线,便于后期检修维护,有效提高阀基控制设备和阀塔子模块通信的可靠性。
-
公开(公告)号:CN114089679A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111578577.7
申请日:2021-12-22
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种有载分接开关的控制设备及其应用方法,包括:电力电子阀基控制系统根据接收的特定状态信号的数量判断启动切换检测装置是否故障;当启动切换检测装置正常时,电力电子阀基控制系统根据启动切换信号的数量,判定启动切换检测装置的状态以及准确的启动切换时刻;电力电子阀基控制系统还根据启动切换检测装置的状态、驱动器反馈的电力电子开关器件的状态、电力电子阀基控制系统本体的状态、电机驱动系统反馈的电机的转动状态、启动切换时刻,基于电力电子开关的预设切换时序向每个驱动器下发对应的触发命令,以及向电机驱动系统下发控制命令控制电机的转动状态,从而实现对各切换支路的状态监测及控制。
-
公开(公告)号:CN113012962A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110330759.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 上海华明电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明提供的一种用于变压器有载分接开关动作信号传导的装置,属于有载分接开关技术领域,包括:主传动件,具有传动杆;光源检测器,具有相对设置的光源发射器和光源接收器;所述光源发射器和所述光源接收器之间形成光源路径;阻挡件,具有透光孔;所述阻挡件具有透光孔与光源路径对齐的通过状态,也具有透光孔与光源路径错位的屏蔽状态;控制单元,一端与光源接收器连接,另一端适于与电力电子单元连接;本发明的传导装置,可以避免由于电力电子元件不能触发导通造成分接开关内部刀闸拉弧烧损的情况,整体提高机械电力电子混合式分接开关的运行寿命。
-
公开(公告)号:CN112054486A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010950384.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种阀基控制保护方法,包括:当阀基控制设备检测到阀基控制设备发生故障时,开始计时,生成故障持续时间;当故障持续时间超过第一预设时间,且未收到上层控制单元下发的闭锁指令,阀基控制设备生成闭锁换流阀信号并输出;当故障持续时间超过第二预设时间,第二预设时间大于第一预设时间,阀基控制设备生成换流阀退出运行信号并输出。通过实施本发明,在不额外增加各控制单元间物理连接的情况下,当阀基控制设备的任意一层发生故障时,可以控制换流阀能够平稳过渡到闭锁、停运状态,确保整个过程中换流阀均处于受控状态;并且充分考虑了冗余系统切换、全部子模块尽量在同一时刻闭锁等策略,降低故障时换流阀子模块所承受的电压压力。
-
公开(公告)号:CN111478289A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010290269.3
申请日:2020-04-14
Applicant: 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流阀过电压保护方法及系统,该方法包括:获取换流阀各桥臂中全部子模块的电容电压;利用全部子模块的电容电压,计算预设时间内子模块电容电压平均值;当预设时间内子模块电容电压平均值大于预设过压保护阈值时,确定换流阀整体过压,闭锁换流阀;当预设时间内子模块电容电压平均值不大于预设过压保护阈值时,利用预先配置的换流阀子模块的多级过压保护策略,逐级判断每个子模块是否过压;当判断出子模块过压时,按照对应级别的过压保护策略执行对应的过压保护。本发明解决了现有技术中换流阀级过压保护中容易出现过度保护或者保护力度弱的情况的问题,通过多级过压保护相互配合,使得保护更加精准,提高换流阀运行的稳定性。
-
公开(公告)号:CN107807287A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710759588.2
申请日:2017-08-30
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种阀基控制设备的测试系统,与换流阀连接,向所述换流阀的输入测试电流,所述测试电流小于换流阀正常工作电流,包括:电流采集模块,用于实时采集换流阀的当前电流值;极控制模块,与电流采集模块连接,包括:至少一个处理器以及与至少一个处理器通信连接的存储器,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,以使至少一个处理器执行时实现以下方法:将当前电流值与预设故障电流阈值进行比较;根据比较结果,判断所述换流阀是否出现故障;当所述换流阀出现故障时,接收所述阀基控制设备返回的动作信号;判断所述动作信号是否与换流阀出现的故障相对应;当所述动作信号与换流阀出现的故障相对应时,判定所述阀基控制设备正常工作。
-
公开(公告)号:CN107623330A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710753767.5
申请日:2017-08-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 一种阀基控制系统的控制方法,包括:判断第一桥臂电流控制单元、第二桥臂电流控制单元分别与极控制系统的通信是否正常;当第一桥臂电流控制单元与极控制系统通信正常且第二桥臂电流控制单元与极控制系统通信正常时,判断第一桥臂电流控制单元与第二桥臂电流控制单元通信是否正常;当第一桥臂电流控制单元与第二桥臂电流控制单元通信正常时,获取第一桥臂电流控制单元接收到的极控制系统发出的第一切换信号和第二桥臂电流控制单元接收到的极控制系统发出的第二切换信号;判断第一切换信号与第二切换信号是否相同;当第一切换信号与第二切换信号相同时,向极控制单元发出重发第一切换信号和第二切换信号的第一指令。
-
公开(公告)号:CN111478289B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010290269.3
申请日:2020-04-14
Applicant: 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流阀过电压保护方法及系统,该方法包括:获取换流阀各桥臂中全部子模块的电容电压;利用全部子模块的电容电压,计算预设时间内子模块电容电压平均值;当预设时间内子模块电容电压平均值大于预设过压保护阈值时,确定换流阀整体过压,闭锁换流阀;当预设时间内子模块电容电压平均值不大于预设过压保护阈值时,利用预先配置的换流阀子模块的多级过压保护策略,逐级判断每个子模块是否过压;当判断出子模块过压时,按照对应级别的过压保护策略执行对应的过压保护。本发明解决了现有技术中换流阀级过压保护中容易出现过度保护或者保护力度弱的情况的问题,通过多级过压保护相互配合,使得保护更加精准,提高换流阀运行的稳定性。
-
公开(公告)号:CN112202348A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011043667.1
申请日:2020-09-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流阀与阀基控制设备的接口装置及通信方法,接口装置包括:第一通信模块接收子模块控制信息数据包;第二通信模块接收对应子模块发送的运行状态信息;控制模块将子模块控制信息数据包进行解析得到子模块控制信息并发送到对应的子模块;将对应子模块发送的运行状态信息进行组合,将子模块运行状态信息数据包发送到对应的桥臂控制单元;供电接口模块为第一通信模块、第二通信模块及控制模块供电。本发明的桥臂控制单元与各子模块的数据信息依次通过第一通信模块、控制模块、第二通信模块进行交互,省去了从二次控制室到阀厅的大量光纤走线,便于后期检修维护,有效提高阀基控制设备和阀塔子模块通信的可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-