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公开(公告)号:CN115833808A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210712824.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H03K17/28 , H03K17/284 , H03K17/567 , H03K17/687
Abstract: 本发明实施例涉及一种受控谐振型电子开关及其控制方法,所述受控谐振型电子开关包括第一开关模块、第二开关模块、承压模块和谐振模块;所述第一开关模块的第一端与第二开关模块的第一端相互连接;所述第二开关模块的第二端依次通过承压模块和谐振模块与所述第一开关模块的第二端连接;所述第二开关模块为半桥式电子开关模块。本发明实施例提供的受控电流谐振增加型电子开关,在电子开关工作时谐振电流震荡上升,总能使机械开关中的合成电流为零甚至会使机械开关中的电流出现多个过零点,从而有效地保证了机械开关中的电流过零息弧。
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公开(公告)号:CN115774193A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211497748.8
申请日:2022-11-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R1/28 , G01R1/30
Abstract: 本发明涉及一种高压直流输电换流阀用电流关断试验装置,属于直流输电换流阀测试技术领域。本发明的高压直流输电换流阀用电流关断试验装置,包括高电压源、直流大电流源和故障电流源,高电压源和故障电流源用于并联在试品阀两端,高电压源用于为试品阀提供正反高电压;大电流源用于为试品阀提供稳态直流电流;故障电流源用于模拟换相失败时流经试品阀Vt的故障电流,用于为试品阀电流关断能力提供条件。本发明的试验装置采用三个独立的电源,可实现试品阀Vt不同电气应力组合,方式灵活,能够模拟各种实际工况,实现对换流阀用电流关断的各种工况下的试验。
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公开(公告)号:CN115113028A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210495942.6
申请日:2022-05-08
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种基于H桥型运行试验平台过流关断试验方法,其中试验系统包括四个桥臂支路,其中桥臂1、桥臂3和桥臂2、桥臂4分别形成相单元1和相单元2,两相的中点通过负载电抗器连接,每个桥臂由MMC阀和桥臂电抗器构成。两个相单元具有公共的直流端,并且通过平波电抗器与直流电源相连,直流电源用于子模块的预充电和补充试验过程中的有功损耗。本发明运用目标值控制的方法,在试验运行过程中,改变四个桥臂试品的控制逻辑,分别完成1、2桥臂的过流关断和3、4桥臂的过流关断试验,实现在H桥型运行试验平台进行MMC阀过流关断试验的试验方法。
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公开(公告)号:CN114167167A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111350402.0
申请日:2021-11-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种模块化多电平换流器短路电流试验装置及试验方法,该试验方法将运行试验模块和短路电流试验模块有效结合,在短路电流试验模块对储能单元充电结束之后,将整流充电单元断开,再将短路电流试验模块与试品接入,短路电流试验模块的电位是随着试品的投切状态而改变的。隔离单元将短路电流试验模块和试品进行电气隔离,可以避免B前级设备免受试品高电压冲击。本发明的技术方案,解决了现有技术在H桥型运行试验系统进行短路电流试验时维持桥臂电流连续,保证开关器件稳态结温不下降的问题,节约了试验时间,能够取得更好的试验效果。
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公开(公告)号:CN113960434A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111128701.X
申请日:2021-09-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/14
Abstract: 本发明提供了一种晶闸管阀陡坡前冲击电压试验电路及其试验方法,该试验电路包括冲击电压发生器、工频储能电源、截波球隙、晶闸管阀和控制模块。本发明简单方便完成晶闸管阀陡波前冲击电压试验,为晶闸管阀产生波前时间、半峰值时间可控的陡波前冲击电压,跟传统依靠减小冲击电压发生器波头电阻的方法和直接截波方法相比,本发明让晶闸管阀陡波前冲击电压试验变得更安全、更容易,大大降低了试验风险和难度,试验效率得了大的提升。
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公开(公告)号:CN111244926B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010043465.0
申请日:2020-01-15
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电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02H9/04
Abstract: 本发明属于可控避雷器技术领域,具体涉及一种可用于混合直流输电的可控避雷器。该可控避雷器包括避雷器本体、控制模块、电压检测模块、耗能模块、第一控制开关和第二控制开关;避雷器本体包括串联的固定部分和可控部分;第一控制开关与可控部分并联;第二控制开关和耗能模块串联后与避雷器本体并联;电压检测模块用于检测避雷器本体的电压;控制模块采样连接电压检测模块,控制连接所述第一控制开关和第二控制开关。本发明的可控避雷器,在电压检测模块检测到避雷器本体电压过高时,由控制模块控制第一控制开关和第二控制开关合闸,由耗能电阻开始消耗能量,达到降低避雷器本体两端电压的目的,可以使避雷器设计中并联的电阻片柱数大大减少。
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公开(公告)号:CN112394268A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910760298.9
申请日:2019-08-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种冲击电压截波装置,属于高电压试验技术领域。该装置包括串联的多级球间隙,多级球间隙中至少第一级球间隙设置为电触发球间隙,其余球间隙设置为光触发球间隙,电触发球间隙用于接收高压触发信号以实现电触发球间隙的击穿放电,光触发球间隙用于接收与高压触发信号同步的光触发信号以实现光触发球间隙与电触发球间隙的同步击穿放电,完成冲击电压截断。该装置中电触发球间隙通过高压触发信号触发,光触发球间隙通过光触发信号触发,所有球间隙都是主动触发。该装置采用了电触发和光触发结合方式,更精准控制截断时间,控制截断时间误差
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公开(公告)号:CN111180155A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811333013.5
申请日:2018-11-09
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H01C10/02
Abstract: 本发明涉及一种阻值可调的高压水电阻装置,该装置包括水电阻和用于调节电导率的水循环机构,该装置还包括绝缘管,所述水循环机构的进水口、出水口通过绝缘管分别与水电阻的两端连接从而构成循环通路;使用时绝缘管与水电阻处于高电位,水循环机构处于地电位;所述绝缘管长度满足公式:L≥1.5(2.8U-0.26U2+1.35U3),其中:L为绝缘管长度,单位m;U为绝缘管与水电阻电极连接点峰值电压,单位:MV。本发明的装置可以使水电阻灵活方便应用于各种高电压场合,能为实验室提供各种电压等级和阻值的电阻,大大减小实验室电阻采购成本投入,增大实验室空间利用率,有效解决了长时间持续高电压下所引起的阻值稳定性和精度差问题。
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公开(公告)号:CN108964250B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710386062.4
申请日:2017-05-26
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种高压直流断路器及其供能装置,其中供能装置包括n个级联的供能变压器,各级供能变压器包括一套铁芯、互为冗余的两套一次绕组以及互为冗余的两套二次绕组;第一级供能变压器的两套一次绕组分别用于与两个互为冗余的供能电源耦合;各级供能变压器的两套二次绕组均设置有为直流断路器的阀塔中的对应阀层供能的输出端子。本发明通过采用多级变压器串联,各级变压器均采用一套变压器铁芯和两套独立的一次绕组和二次绕组,两套二次绕组作为对直流断路器对应层功率模块进行冗余供电的两套电源,在不增加供能变压器体积、占地面积的前提下,实现供能装置的冗余备用,提高了高压直流断路器的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN108957271A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710385456.8
申请日:2017-05-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/26 , G01R19/165
CPC classification number: G01R31/2601 , G01R19/16576
Abstract: 本发明涉及一种IGBT驱动过流故障监测方法及装置,该方法实时监测IGBT的集电极和发射极之间的实测电压;根据实测电压判断IGBT所在的故障等级,相应的故障等级对应一个设定的电压区间;在一个故障等级内,每次监测到所述实测电压处于该故障等级对应的电压区间时,则发出一个该故障等级对应的过流告警信号,至少发出两次过流告警信号。本发明在不改变硬件的检测环境的条件下,通过软件控制对逻辑信号进行处理,实现了对IGBT在过流故障报警区间的全程监测,避免了国际通用的传统方法出现误报的情况出现,提高了对IGBT过流故障检测的可靠性与准确性,具有更高的参考价值。
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