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公开(公告)号:CN105720022A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410736369.9
申请日:2014-12-04
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L23/367 , H01L23/02
摘要: 本发明提供一种特高压直流晶闸管均压回路的散热装置,包括散热器和均压回路中的均压电阻,均压电阻安装在散热器上。和现有技术相比,本发明提供的特高压直流晶闸管均压回路的散热装置,实现均压电阻的良好散热,从而实现了特高压直流换流阀中的晶闸管的均压回路的良好散热,提高了特高压直流换流阀中的晶闸管的均压能力,有效的解决了均压回路存在的火灾隐患;并使得特高压直流换流阀能够长期并稳定可靠的运行。
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公开(公告)号:CN104319747B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410499511.2
申请日:2014-09-25
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种特高压直流输电系统行波保护的实现方法,首先采集本站的线路电流和电压,计算出极波PI,然后对极波PI进行Hilbert变换转变为解析信号PA,再对解析信号PA采用平滑伪Wigner-Ville分布进行分析,得到解析信号平滑伪Wigner-Ville分布的时频分布特性,并参照其分布特性以基波变化量为故障判断特征,突变量最大的时刻即是故障发生时刻;然后根据保护判据和保护动作策略进行处理。本发明所提出方法能够迅速准确的判断故障,避免线路行波保护误动造成的风险。
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公开(公告)号:CN105987282A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510051898.X
申请日:2015-01-30
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: F17D3/01
摘要: 本发明提供一种换流阀并联水路流量匹配方法,包括以下步骤:将换流阀阀模块与水冷系统连接,并调整通过换流阀阀模块的总流量;用尺寸为150×53×280mm的阻尼电阻B将尺寸为110×48×120mm的阻尼电阻A替换;通过阻尼电阻A和阻尼电阻B的压降差值计算换流阀阀模块中阻力管的长度;进行高压直流换流阀并联水路流量匹配。本发明主要用于高压直流输电换流站及其相关领域内的高压直流换流阀内并联水路的流量匹配,避免出现因不同水路流量不一致导致无法满足元器件正常散热的问题。且保证了阻尼电阻更换后并联水路的各支路流量维持原有数值不变,确保发热元器件能充分散热。
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公开(公告)号:CN105576943A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410539270.X
申请日:2014-10-13
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: Y02B30/745
摘要: 本发明涉及一种高压直流换流阀热回收系统及其实现方法,该系统在原密闭式循环水冷却系统中接入一个新的热回收系统,在不影响原系统完整性的前提下,通过运用该系统对直流换流阀产生的热量进行热回收并加以适当利用。该热回收系统可以通过采用间壁式换热器实时回收热量加以利用,热回收的热量可以作为换流站生活用热,如供应生活热水,还可以作为工业用热,如用于海上平台海水淡化或对换流站闭式冷却塔排污水进行净化处理后回收利用,达到节约水资源的目的。
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公开(公告)号:CN104282642A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410510621.4
申请日:2014-09-28
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L23/367
摘要: 本发明公开了一种水冷散热装置,所述水冷散热装置为不规则前后面结构的六面体,所述六面体紧贴于需要散热的晶闸管上面,所述晶闸管为具有四层或四层以上交错P、N层的半导体装置,且在与作为阴极的N型半导体层接触的P型半导体层中相对于该作为阴极的N型半导体层的区域具有第一开口,所述半包围型水冷散热装置包括晶闸管散热器、阻尼电阻散热器和连接体(5),所述阻尼电阻散热器和所述晶闸管散热器集成于所述不规则六面体内,所述阻尼电阻散热器半包围于所述晶闸管散热器;采用本发明提供的水冷散热装置,大大缩小了水冷系统的体积,简化了换流阀的结构,减少了水冷系统的连接接口,增加了水冷系统的水容量,提高了水冷系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN104270016A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410510183.1
申请日:2014-09-28
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02M7/00
CPC分类号: H02M7/003
摘要: 本发明提供的一种新型的晶闸管换流阀的阀塔,阀塔包括阀厅、阀塔本体、阀支架(6)和避雷器(9),阀塔本体和所述避雷器(9)通过悬吊绝缘子串吊装在所述阀厅顶部的钢梁的下沿上,阀塔本体由顶屏蔽罩(4)、底屏蔽罩(1)和它们之间的阀层组成,阀塔本体由左右两列半塔组成,阀层由两个换流阀模块(2)构成,相邻阀层之间、阀层和底屏蔽罩(1)之间通过层间绝缘子(3)吊装在顶屏蔽罩(4)下面;采用这样的结构既可实现阀塔与阀厅顶部钢梁的相对摆动,又可满足阀层之间的相对摆动,使阀塔的整体柔性较高,抗震效果较好。
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公开(公告)号:CN111082185B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201911250030.7
申请日:2019-12-09
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/623 , H01M10/625 , H01M10/627 , H01M10/653 , H01M10/655 , H01M10/6554 , H01M10/659
摘要: 本发明提供了一种复合二元相变材料及其在电池热管理系统中的应用,该复合二元相变材料,包括第一相变材料和第二相变材料,第一相变材料和第二相变材料均为有机相变材料;所述第一相变材料的相变温度为40~60℃;所述第二相变材料的相变温度为15~27℃,通过使用该复合二元相变材料制得电池热管理部件,不仅能够将电池组工作的内部温度控制在最优工作温度范围,复合二元相变材料还具有流动性低、导热系数高、均质性好的优点,此外,不需要添加表面活性剂即可具有良好的相容性,且相变前后体积差异较小,对装置内部结构造成的压力小,不会影响复合二元材料材料和电池电芯表面接触,在昼夜温差较大的环境中,多次充放电仍能保持体系稳定。
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公开(公告)号:CN113048676B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110414090.9
申请日:2018-08-27
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种循环冷却装置及其使用方法,循环冷却装置包括:冷却管路、回流管路、第一换热器和散热器,其中,所述冷却管路的一端与所述散热器的入口连通,使得所述冷却管路内的流体吸收所述散热器的热量;所述回流管路的一端与所述散热器的出口连通,所述冷却管路和所述回流管路通过所述第一换热器,以使得所述回流管路内吸收所述散热器的热量的流体对所述冷却管路内的流体进行预热;所述回流管路的另一端与所述冷却管路的另一端连通。解决了在环境温度较低时,由于管道冻结引起的循环冷却装置无法正常运行的问题。
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公开(公告)号:CN113567007A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110954163.3
申请日:2021-08-19
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供的一种换流阀温度监测传感器,换流阀温度监测传感器安装于换流阀散热片表面,换流阀温度监测传感器包括:供电单元及传感单元,其中,传感单元用于采集换流阀运行温度,并将运行温度发送至后台上位机;供电单元用于采用温差取能和/或磁场取能方式为传感单元供电。在本发明实施例中,通过采用温差取能和/或磁场取能方式为换流阀温度监测传感器供电,可实现换流阀温度监测传感器节点的自供电,极大改善传感节点对电池的依赖,大幅增加传感节点应用的灵活性和免维护性。
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公开(公告)号:CN113048676A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110414090.9
申请日:2018-08-27
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种循环冷却装置及其使用方法,循环冷却装置包括:冷却管路、回流管路、第一换热器和散热器,其中,所述冷却管路的一端与所述散热器的入口连通,使得所述冷却管路内的流体吸收所述散热器的热量;所述回流管路的一端与所述散热器的出口连通,所述冷却管路和所述回流管路通过所述第一换热器,以使得所述回流管路内吸收所述散热器的热量的流体对所述冷却管路内的流体进行预热;所述回流管路的另一端与所述冷却管路的另一端连通。解决了在环境温度较低时,由于管道冻结引起的循环冷却装置无法正常运行的问题。
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