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公开(公告)号:CN104808070B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510197258.X
申请日:2015-04-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换流阀晶闸管级阻尼回路参数测试装置和方法,包括用于将激励源施加至被测晶闸管级的测控系统及与测控系统连接的信号采集单元,所述信号采集单元包括用于在测试时测量阻尼回路两端电压信号的电压传感器和测量流过阻尼回路的电流信号的电流传感器,用于施加至晶闸管级试品的测控系统的激励源为50Hz工频交流电源。该方法通过将50Hz的工频交流电源施加在晶闸管级试品两端,同时利用晶闸管级试品电压和电流的相位差,来计算阻尼电阻和阻尼电容。该测试装置的结构简单、操作方便、测试准确。由于该装置的测试工况和换流阀晶闸管级的实际运行工况完全相同,该特点决定了其测试结果的准确可靠性。
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公开(公告)号:CN112688547B
公开(公告)日:2022-05-20
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‑HVDC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:CN110596580B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910839325.1
申请日:2019-09-05
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 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀过压旁路试验方法及装置,该方法首先确定第一阀组件和第二阀组件中待试验的子模块;利用充电支路对第一辅助阀、第二辅助阀、第一试品阀和第二试品阀进行充电;然后通过控制两个试品阀和两个辅助阀对试品阀中待试验的子模块进行升压旁路操作,以在待试验的子模块电压上升至过压保护定值后触发子模块过压保护逻辑,控制旁路待试验的子模块,使得待试验的子模块电压逐渐下降;而且,在系统电流快速上升时,触发过流保护逻辑,控制闭锁所有子模块,使电流逐渐下降。通过该方法以检测子模块关键部件在故障过压、过流下的应力特性及子模块保护逻辑的正确性。
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公开(公告)号:CN111025479A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911236115.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G02B6/255
Abstract: 本发明涉及星型耦合器光纤部件制造工艺及星型耦合器制造工艺。其中,星型耦合器光纤部件制造工艺至少包括以下步骤:分别制造光纤部件输入端和光纤部件输出端;其中,光纤部件输入端和光纤部件输出端的制造过程均包括:将一定数量的光纤聚拢成束;对成束光纤进行熔融拉锥处理;将拉锥处理后的成束光纤在熔融成一体的柱体部分切断成两部分,分别得到光纤部件输入端和光纤部件输出端;光纤部件输出端和光纤部件输入端在切断的一端进行熔接,得到光纤部件。采用本发明的制造工艺,通过光纤部件输入端输入的光信号能够在熔接部分均匀混合并平均分散到光纤部件输出端的多根光纤中,保证了光信号的传输质量,提高了星型耦合器的光分配性能。
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公开(公告)号:CN110991005B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201911074822.3
申请日:2019-11-06
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 珠海许继电气有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔直子模块的应力分析方法、装置及存储介质,通过结合电磁力体密度和机械结构建立电磁‑结构耦合模型,得到柔直子模块的结构应力和结构形变,根据电磁‑结构耦合模型分析的结果,优化柔直子模块结构设计和电流路径,然后返回步骤S100重新校核设计,直至满足设计要求。本发明实现柔直子模块的结构优化设计,极大降低从样机的设计到采购生产、样机实验、样机结构优化,重新试验等闭环环节需要花费的时间、人力和费用成本,对于优化子模块电气和结构设计、确保子模块故障工况下可靠旁路、保护相邻子模块和整个柔直系统,具有重要意义。
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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: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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公开(公告)号:CN110427660A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910636674.3
申请日:2019-07-15
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种高压直流断路器仿真方法,属于直流输电技术领域。该仿真方法,包括以下步骤:将直流断路器的转移支路上各功率模块均等效为依次串联的分电压源、等效电阻和分杂散电感;根据转移支路上串联的功率模块个数N将转移支路等效为串联的总电压源和总杂散电感,其中,总电压源为N个分电压源与N个等效电阻的电压之和,总杂散电感为N个分杂散电感之和。本发明最终将转移支路上的所有功率模块等效为串联的总电压源和总杂散电感,等效电路简单,在不降低仿真速率的前提下准确的描述高压直流断路器的分断过程,提高断路器仿真的准确度。
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公开(公告)号:CN108631436A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810123442.3
申请日:2018-02-07
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种适用于直流输电的多重冗余控制系统,控制系统的各互为冗余的控制指令传输通道相互独立,只要1路传输通道工作正常,就能够维持功率器件级设备的正常运行,实现了地电位控制指令到高电位控制板之间的信号的多重冗余传输,适用于多种直流输电功率器件级联产品的控制指令多重冗余控制方法和配置方式,本发明的方法具有实现方式灵活、简单可靠、适用范围广泛,减少了传输通道的数量,不但节省了设备成本,从传输通道的简约化和提供冗余的控制指令两个方面大幅提升了功率器件级设备的运行可靠性,该多重冗余控制方法在直流输电领域具有重要的应用价值和广泛的应用场景。
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