一种换流阀组件损耗测量装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115825606A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211288020.4

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明提供了一种换流阀组件损耗测量装置,属于电性能的测试装置领域。其中,该测量装置包括箱体,箱体内具有用于设置换流阀组件的设置空间,箱体上连接有进风风道和出风风道,进风风道或者出风风道上安装有风机;换流阀组件损耗测量装置还包括用于检测进入箱体内空气温度的进风温度传感器,出风风道内安装有出风温度传感器,进风风道或者出风风道内还安装有风量测试仪,以计算换流阀组件通过空气散发的热量。换流阀组件的损耗以热量的形式传递给设置空间内的空气,之后箱体内的空气沿既定方向快速流动,进而将换流阀损耗的能量以热量的形式尽快被带走,最后通过分别测量进出口的温度以及流量,通过公式可计算换流阀组件通过空气散失的热量。

    一种IGCT-LCC换流阀
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115720052A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211493857.2

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明涉及直流输电技术领域,特别是涉及一种IGCT‑LCC换流阀。本方案包括换流器,换流器包括至少六个桥臂,每个桥臂包括串联连接的至少三个IGCT级,每个IGCT级都包括有IGCT器件、缓冲电路、避雷器和旁路开关,旁路开关用于在与其并联的IGCT器件故障时闭合。该方案通过在每级IGCT器件两端并联避雷器,用来限制IGCT关断过程产生的过电压,作为RC缓冲电路抑制关断过程产生的过电压的补充,不仅能够起到过电压保护的作用,而且可以减小阻尼电容容值,从而减小换流阀损耗。同时,在IGCT器件两端并联旁路开关,当某个IGCT器件故障不能开通或关断时,通过闭合该旁路开关将该故障IGCT器件旁路,从而保护避雷器,同时也避免对其他正常IGCT造成影响。

    一种高电位交直流冗余取能装置及系统

    公开(公告)号:CN115021304A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210602576.X

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明实施例涉及一种高电位交直流冗余取能装置及系统,该装置包括交流取能电路,连接电力电子器件串联阀级的阻尼回路,以进行交流取能;直流取能电路,连接电力电子器件串联阀级的直流均压回路,以进行直流取能。当电力电子器件电压变化率为负时,交流取能电路不进行取能;当电力电子器件电压变化率为正时,交流取能电路进行取能;当电力电子器件两端电压含正向直流电压分量时,直流取能电路进行取能。本发明实施例提供的技术方案,能够提升大功率电力电子器件控制单元供电的可靠性,使其同时适用于交流和直流系统;还可以实现使晶闸管换流阀逆变侧在交流系统合闸前具备触发条件,并降低交流系统接地短路故障对整个直流输电系统的影响。

    一种MMC功率模块低压加压测试装置及方法

    公开(公告)号:CN111999574A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010747132.6

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 一种MMC功率模块低压加压测试装置及方法,该装置包括:DC1000V可调电源、24V电源、限流电阻R1和泄放电阻R2、高压继电器KM1和选择开关Q1;DC1000V可调电压和所述24V电源连接到交流电源;DC1000V可调电源串接有限流电阻R1,输出电压范围为0~1000V;两个输出端DC+和DC-分别设置有多个连接端口,用于连接多个MMC功率子模块;24V电源两端串接有选择开关Q1、高压继电器KM1和泄放电阻R2;且所述泄放电阻R2并联在所述两个输出端DC+和DC-的两端。本发明通过低压加压测试装置对半桥功率模块进行测试,可以同时对多个子模块进行测试,从而大大提高了子模块的测试效率,节省了人工成本。

    一种直流输电系统及过电压抑制装置

    公开(公告)号:CN118889353A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410862204.X

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统及过电压抑制装置,属于直流输电系统安全控制技术领域。本发明的过电压抑制装置采用两个并联的耗能支路来进行耗能以实现过电压抑制,其中的第一耗能支路包括串联连接的可控阀和耗能电阻,第二耗能支路包括串联连接的可控开关和避雷器,当出现过电压时,控制可控阀和可控开关闭合,通过耗能电阻消耗能量和避雷器的电压抑制作用共同实现过电压抑制的目的。因此,本发明在利用耗能电阻的线性特性进行能量耗散的同时又利用了避雷器的非线性特性进行过电压限制,达到了精准抑制系统过电压的目的。

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