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公开(公告)号:CN116666320A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310361486.0
申请日:2023-04-07
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网山西省电力公司超高压变电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种具有内部测温功能的IGBT封装结构,包括:外壳、设置于外壳上的光纤连接器、设置于外壳内的IGBT芯片和测温组件;光纤连接器穿过所述外壳分别与测温组件和外部光学检测系统连接;测温组件采用光纤,并采用飞秒激光光刻技术在单根光纤上连续刻蚀多个光栅,再将光纤光栅埋设在对应IGBT芯片的多个测温区内,能够直接在线测量多点IGBT结温,准确度更高;本发明的光纤连接器,结构体积小,可安装于IGBT外壳上,可采用多种插针端面,连接方便,具有良好的兼容性。
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公开(公告)号:CN108647447B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201810453270.6
申请日:2018-05-11
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: G06F30/367 , H02M7/00 , H02J3/36 , G06F119/02
Abstract: 本发明实施例提供一种MMC换流阀可靠性分析方法及装置,属于电力技术领域。该方法通过基于MMC换流阀仿真模型,获取MMC换流阀中的不同工况下的IGBT组件中IGBT模块的电流应力以及所述IGBT组件说中的电容器的电压应力,根据所述IGBT模块的电流应力获取所述IGBT模块的损耗和结温,根据所述IGBT模块的损耗和结温获取所述IGBT模块的故障率,以及根据所述电容器的电压应力获取所述电容器的损耗和结温,根据所述电容器的损耗和结温获取所述电容器的故障率,再基于所述IGBT模块及所述电容器的故障率,计算并获得所述MMC换流阀的可靠性指标,所以,本方法中考虑包括IGBT器件、二极管及电容器的故障率对MMC换流阀可靠性的影响,能够更加全面准确地计算MMC换流阀的可靠性。
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公开(公告)号:CN114421528A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210110652.5
申请日:2022-01-29
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明提供了一种远海风电送出系统,包括:风机串联子系统、二极管整流器串联子系统、海底直流电缆和岸上换流器;所述风机串联子系统、二极管整流器串联子系统、海底直流电缆和岸上换流器串联连接构成远海风电送出系统;所述风机串联子系统由若干个风力发电单元串联组成。与传统海上风电直流送出系统相比,基于风机和二极管整流器串联的高压大容量远海风电送出系统省去了海上升压站和一半的海上换流站,经济优势明显;基于风机和二极管整流器串联的高压大容量远海风电送出系统解决了风机串联方案中高电位风机输出电压高,绝缘设计困难的问题,有助于实现高压大容量远海风电送出应用。
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公开(公告)号:CN114157000A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010932585.6
申请日:2020-09-08
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H02J7/34
Abstract: 一种基于杂散电容的高压取能装置及方法,包括:高压取能电极、低压取能电容和低压取能电路;所述高压取能电极设置在高压线与大地之间获取对地杂散电容,等效为高压取能电容;所述低压取能电容串联在所述高压取能电容与高压线之间;所述低压取能电容通过低压取能电路与负载连接。基于杂散电容的高压取能装置无需绝缘支撑结构,显著降低了设备成本,结构简单,体积重量明显降低,适用于母线,线路电压的分布式测量设备供电。
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公开(公告)号:CN114113760A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010896460.2
申请日:2020-08-31
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 一种基于超宽带无线通讯的换流阀过电压监测系统及方法,包括:多个位于所述换流阀屏蔽罩上的监测装置、光纤和超宽带通讯模块;所述监测装置用于采集所述换流阀上的暂态电压信号和过电压的电压波形数据;多个所述监测装置中的一个为主终端,其余为从终端;所述主终端通过光纤与阀厅内的授时单元及交换机连接,所述从终端通过超宽带通讯模块与所述主终端连接;所述主终端通过定时下发脉冲实现主终端和从终端的时钟同步;并利用超宽带通讯模块汇集各从终端数据通过交换机进行远程发送。解决了阀厅内无法接受信号,大量铺设光纤授时不具备实施条件和大量部署无线终端易发生数据碰撞丢包在精度上无法满足暂态监测需求的问题。
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公开(公告)号:CN112096580A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010736009.4
申请日:2020-07-28
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于传送链的高效重力储能系统,包括:重物、传送装置和发电装置,所述传送装置与所述发电装置连接,所述重物设置于所述传送装置上;所述传送装置包括上行传送装置和下行传送装置,通过所述上行传送装置将所述重物从低处运送到高处,通过所述发电装置将机械能转换为电能,通过所述下行传送装置将所述重物从高处运送到低处,通过所述发电装置将电能转换为机械能,本系统采用电机拖动传送链直接搬运重物,进行重力势能和电能的转换,减少了能量变换的中间环节,提高了重力储能系统的效率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN112054495A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010818205.6
申请日:2020-08-14
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 中电普瑞科技有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏电力设计咨询有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于直流系统的能量吸收电路及其控制方法,能量吸收电路连接在直流系统的正极直流母线和负极直流母线之间,包括串联的电抗器和多个子模块;子模块包括多个二极管以及与二极管连接的直流均压和耗能电路;本发明通过设置电抗器,大大降低了能量吸收电路在充电过程中暂态电气应力,减小了装置的损坏概率,降低子模块串的电气设计裕度,成本低,且通过不控整流电路使得能量吸收电路能够承受正负极母线电压反转,在直流极母线电压反转等工况下,不会造成正负极极母线之间短路,在子模块发生故障时,闭合故障子模块的机械开关将故障子模块旁路,提高了直流系统的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN111929606A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010649842.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司检修分公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/42
Abstract: 本发明提供一种适用于全桥子模块与半桥子模块的测试系统和方法,系统包括采集模块、电源模块、识别模块和控制模块;采集模块用于实时采集被测子模块的输出电压和保护晶闸管的触发电流;电源模块用于为被测子模块提供直流电压和直流电流;识别模块用于识别被测子模块的拓扑结构,控制模块用于确定被测子模块中开关管和旁路开关各自的状态以及保护晶闸管是否被触发,本发明记录的状态信息比较完善,能够减少人工操作风险,大大提高了全桥子模块与半桥子模块的测试效率和测试准确率;且通过识别模块对被测子模块的拓扑结构进行识别,不仅适用于半桥子模块的测试,同样适用于全桥子模块的测试;缩短了测试时间,提高了测试效率和测试安全系数。
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公开(公告)号:CN109390167A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710693590.4
申请日:2017-08-14
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 西安威特电器设备有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 本发明提供了一种快速开关双稳态磁力操动机构,该机构包括动铁芯、电磁线圈、永磁体和外壳,所述外壳为柱状外壳;所述电磁线圈设于所述动铁芯的侧面与所述外壳间;所述永磁体包括分别设于所述动铁芯上、下方且极性反向的上永磁体和下永磁体;所述铁芯设有与其同轴心的导柱。开关在分合闸任一状态时均可通过两块永磁体实现双保持、双稳态,克服了常规单稳态永磁机构在合分闸状态时真空灭弧室内保持力弱的缺点,增强了快速开关整体的可靠性和稳定性。并且由于简化了常规操动机构中的弹簧拉力结构,极大的提高了开关的合闸性能,合闸时间可以达3ms以内。该机构具有高速分合闸和双稳态的良好性能,并能够通过只改变线圈电流方向实现电动分合闸功能。
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公开(公告)号:CN105699929B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201410682159.6
申请日:2014-11-24
Applicant: 国家电网公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明涉及一种等效泄漏电流误差影响试验装置及其试验方法,装置包括调压器、试验变压器、标准互感器、CVT试品以及电阻体;电源电压通过试验变压器和限流电阻接入标准电容式电压互感器和CVT试品的一次侧;试验变压器的原边与调压器连接,副边的一端接地,另一端与限流电阻的一端连接;限流电阻的另一端分别与标准电压互感器的一次侧和CVT试品的一次侧连接;标准电容式电压互感器的二次侧和CVT试品的二次侧均与互感器校验仪连接;所述电阻体并联在CVT试品的单节电容器单元两端,以模拟等效泄漏电流。本发明成功模拟了CVT分别在因雨水、灰尘等产生的泄漏电流情况,并验证了CVT在该种情况下其准确度依然能够达到高精度准确度等级的要求。
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