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公开(公告)号:CN116683086A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310643461.X
申请日:2023-06-01
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M10/6569
Abstract: 本发明涉及一种储能电池集中式液冷系统,包含制冷循环管路、冷却循环管路和阀门管路单元,制冷循环管路和冷却循环管路通过蒸发器交换制冷剂与载冷剂的热量,冷却循环管路中还包含串联的去离子水处理单元、稳压单元、补水单元,阀门管路单元包含若干个储能电池仓与PCS,该储能系统实现了集中式液冷,可同时用于多个被冷却器件,解决了储能电池液冷系统安全性低、运行效率低的问题。
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公开(公告)号:CN116505501A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211486545.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种消能装置及投入控制方法,包括避雷器本体、主控制开关和副控制开关,避雷器数据采集模块、总控制系统;在直流控制保护模块检测到系统过电压或故障情况下,总控制模块控制主控制开关合闸,由副受控部分消耗能量,在下一个故障指令到来的情况下,总控制模块通过能量计算判定副受控部分避雷器能量裕度,选择继续执行主控制开关或副控制开关抑制系统故障导致的过电压,有效解决了在连续系统故障过电压以及避雷器能量越限情况下等待时间长,控制难度大、设备故障率高的问题。
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公开(公告)号:CN111030493B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201911425115.4
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器的子模块及其保护电路,属于直流输电技术领域。保护电路包括:晶闸管,用于并联在子模块的两端;晶闸管触发电路,包括检测单元、可控开关、BOD单元和分压单元;检测单元用于检测子模块取能电源是否故障;分压单元与BOD单元串联后连接晶闸管的门极;可控开关与分压单元并联;可控开关受控于检测单元,用于在检测单元检测到子模块取能电源故障情况下旁路分压单元;BOD单元用于在检测单元检测到子模块取能电源故障情况下击穿,为晶闸管提供触发电流,导通晶闸管。本发明基于构建的保护电路,可以在子模块取能电源故障情况下导通晶闸管,将故障子模块旁路,避免对输电系统产生较大影响。
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公开(公告)号:CN115133564A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210698541.0
申请日:2022-06-20
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明实施例涉及一种MMC‑HVDC直流输电系统振荡抑制控制方法,包括步骤:基于系统参数对系统进行仿真;根据仿真结果得到该直流输电系统的功率振荡区间及振荡频率,并根据所述功率振荡区间及振荡频率计算得到该直流输电系统的直流电流振荡区间;采集MMC的六桥臂电流;根据所述MMC的六桥臂电流计算得到直流输电系统的直流电流;根据直流电流与直流电流振荡区间的关系选取开关频率优化保持因子;根据子模块的电容电压和所选取的开关频率优化保持因子对子模块进行均压排序。本发明实施例的技术方案实现了直流输电系统不同功率点执行不同开关频率优化保持因子,降低小功率下子模块电容电压发散程度,从而解决小功率下直流输电系统振荡问题。
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公开(公告)号:CN114792978A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110098864.1
申请日:2021-01-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及一种特高压直流输电电容强补装置IGCT阀塔结构及安装方法,IGCT阀塔结构包括若干IGCT阀组件以及支撑绝缘子;IGCT阀组件具有独立的封闭舱体,可根据由支撑绝缘子支撑并纵向布置形成多层的阀塔,两列或多列阀塔并列设置,增强阀塔整体稳定性;阀塔内部由多个IGCT阀组件串联组成,两侧的进出线端通过通流排螺旋上升或下降连接,IGCT阀塔结构的进出线端,并入交流系统中进行无功补偿的部分电容回路中,控制电容投切的数量。本发明组件模块化设计便于组装,阀塔整体采用立体分层支撑结构,大大节省空间和占地面积。所用元器件及IGCT阀组件防护等级和抗污秽等级较高,可直接用于户外环境,节省施工成本和减少占地,适用于已有项目的改造。
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公开(公告)号:CN114172185A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111372243.4
申请日:2021-11-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于IGCT的混合式换流阀及其直流输电控制方法,其中,基于IGCT的混合式换流阀包括饱和电抗器、晶闸管模块和IGCT模块;所述饱和电抗器、所述晶闸管模块和所述IGCT模块串联连接。直流输电控制方法包括:上级控制系统下发触发信号,导通晶闸管和所述IGCT,换流阀开通;上级控制系统下发关断信号,向对应的所述IGCT门极的施加负向电压,关断IGCT,换流阀关断;所述晶闸管控制单元实时对所述晶闸管级两端的电压进行监视,所述IGCT控制单元实时对所述IGCT级两端的电压进行监视,当检测到本应处于关断状态的换流阀却处于导通状态时,向换流阀下发关断指令。本发明具有正、反向电压耐受能力和主动关断电流能力,长期失效模式为短路、无爆炸风险。
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公开(公告)号:CN112688547A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011527736.6
申请日:2020-12-22
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MMC‑HCDC桥臂不对称运行故障容错控制方法及装置,其中方法包括如下步骤:依据直流极控模块的调制波计算各个桥臂换流阀子模块的初始投入数量;获取换流阀子模块上传的运行状态信息;依据换流阀子模块上传的运行状态信息,获取换流阀子模块的故障数量;依据换流阀子模块的故障数量及桥臂的电流方向,对各个桥臂换流阀子模块的初始投入数量进行修正,以消除若干个换流阀子模块故障时带来的桥臂电流不对称和直流电流波动。通过实时检测各个桥臂中换流阀子模块的状态信息并得到处于故障状态的换流阀子模块数量,结合桥臂电流方向,对投入的换流阀子模块数量进行修正,以消除若干个换流阀子模块故障导致的桥臂电流不对称和直流电流波动。
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公开(公告)号:CN112110326A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011016562.7
申请日:2020-09-24
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流阀模块吊装与更换装置,包括:起吊组件和滑动吊装组件;起吊组件底部相对的两侧设有滑道,滑道开口方向朝向起吊组件的顶部;滑动吊装组件相对的两侧分别与滑道滑动连接,滑动吊装组件可沿滑道往复移动;滑动吊装组件底部设有多个吊环,吊环通过吊链或吊带与换流阀模块可拆卸连接。通过起吊组件与滑动吊装组件的滑动连接,解决了换流阀模块在起吊和安装过程中吊带容易倾斜的问题,并克服了换流阀模块更换过程中受空间限制较大的问题,在较小的空间仍可安全地对换流阀模块进行快速更换,提高了换流阀模块更换的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111740386A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010568402.7
申请日:2020-06-19
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明专利涉及一种柔性直流输电换流阀过电压抑制方法和装置,以换流阀六个桥臂电流测量值为输入量,利用换流器正常运行工况下六桥臂电流平衡、阀区内接地故障工况下六桥臂电流不平衡的运行机理,并结合换流阀控制系统保护装置快速响应的特点,可有效识别换流阀区域接地故障,并切除能量馈入源,降低换流阀设备电压应力,从而保护换流阀设备安全运行。本发明适应于采用架空线路及海缆线路半桥式、全桥等子模块拓扑的MMC的柔性直流输电工程中,提高了柔性直流输电系统运行的灵活性与可靠性,具有很大工程应用前景。
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公开(公告)号:CN111736054A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010581613.4
申请日:2020-06-23
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明涉及一种IGBT驱动退饱和保护功能的测试电路和其模拟测试方法,通过在IGBT一直工作在饱和区且IGBT集电极电流在安全电流的情况下,通过一个辅助电子开关把IGBT的母线电压直接接入驱动的电压采样回路,模拟IGBT在安全电流下进入退饱和工作状态,从而验证驱动能否在规定的时间内正确关断IGBT的功能。本发明避免驱动在IGBT为大电流退饱和情况下(此时IGBT端电压进入母线电压)进行保护功能的测试,避免了IGBT在退饱和情况下因为驱动保护不及时造成IGBT过热或过电压损坏的风险。可广泛应用于驱动退饱和功能的常规测试项目。
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