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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:CN115292879A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210729100.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种计及运维周期的换流阀可靠性评估方法及装置,其中方法包括如下步骤:获取换流阀中若干个晶闸管级或子模块的初始失效率;依据初始失效率,计算若干个次运维后的子模块的等效失效率;依据换流阀类型,结合子模块的等效失效率,计算换流阀的可靠性数值。通过充分考虑每次运维对换流阀可靠性的影响,在换流阀可靠性建模时按照折算系统等效为晶闸管级或子模块的折算系数,适用于现有的柔性直流换流阀及常规直流换流阀的可靠性评估,充分反映了运维对晶闸管级或子模块的等效失效率的影响。
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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:CN114859101A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210467451.0
申请日:2022-04-27
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: 本发明公开了一种可控自恢复消能装置中避雷器均流监视装置及方法,其中装置包括:若干个分支电流测量装置电磁式电流互感器、数据采集模块和控制保护模块;若干个分支电流测量装置电磁式电流互感器分别与避雷器本体相对应,其设置于避雷器本体的固定元件和受控元件连接处,以测量每支避雷器本体的动作电流并判断其均匀性;数据采集模块获取分支电流测量装置电磁式电流互感器的测量信号,并发送至控制保护模块;控制保护模块依据数据采集模块发送的测量信号,对避雷器本体的动作电流均匀性进行实时检测。与传统避雷器均流监视方案相比,降低了绝缘设计难度、占地面积、设备成本,保证了测量精度提高了设备可靠性,并进一步提升电网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN110307940B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910544677.4
申请日:2019-06-21
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01M3/04 , G01F23/292 , G01F23/00
Abstract: 本发明提供了一种换流阀阀塔及其漏水检测装置,能够解决现有技术中漏水检测装置可靠性低的问题。换流阀阀塔包括塔体和设置在塔体底部的漏水收集盘,漏水收集盘上设有漏水检测装置,漏水检测装置包括漏水检测筒,其上设有将漏水引入到筒内的进水口;漏水检测筒内设置有三块以上的浮块,各浮块绕漏水检测筒的竖直轴线均布;各浮块上对应设置有挡板,挡板上设有供光信号通过的透光孔;漏水检测筒上设置有与各挡板分别对应的光信号收发器,光信号收发器与对应挡板上的透光孔对应设置以在浮块带动挡板上下移动时输出光通断信号。
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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:CN106953371B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710271212.7
申请日:2017-04-24
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
Abstract: 本发明提供了一种交流电流CT取能装置及防过压电路,包括CT取能线圈、第一整流模块、储能电容和输出模块,所述CT取能线圈与第一整流模块的交流侧连接,第一整流模块的直流侧与储能电容并联连接,储能电容还并联连接有输出模块,所述输出模块包括用于连接负载的输出接口,还包括与储能电容并联的高压监视模块,以及与储能电容并联的旁路模块,所述高压监视模块用于监视储能电容电压,当储能电容电压大于设定电压值时控制所述旁路模块投入,以旁路所述第一整流模块的输出。本发明选择合适的CT电流为储能电容充电,使储能电容的工作电压在一定的范围内,保证了交流电流CT取能装置的稳压性能,防止了若CT电流较大时,其输出的功率较高将损坏负载。
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公开(公告)号:CN106532879A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610977274.5
申请日:2016-11-07
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: 本发明涉及一种交流电流互感器取能电路,包括电流互感器、整流器和稳压电源输出电路;所述电流互感器的输出端连接整流器的交流侧,稳压电源输出电路用于连接负载;还包括高压电容器Cs和启动电路;当高压电容器Cs两端的电压值小于设定值时,电流互感器通过整流器为高压电容器Cs充电,启动电路将整流器与稳压电源输出电路之间连接断开;当高压电容器Cs两端的电压值达到设置值时,触发启动电路,将稳压电源输出电路与整流器的直流侧连接,高压电容器Cs进行放电。本发明提供的技术方案,在高压电容器Cs放电时会在短时间内释放大功率能量,从而解决了电流互感器不能短时间提供大功率能量的问题。
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公开(公告)号:CN105512398A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510903460.X
申请日:2015-12-09
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明提供一种热路模拟方法及采用该方法的换流阀组件热路模拟方法,热路模拟方法包括:1)建立热路中的物理量与电路中物理量的对应关系:温度对应电压,热流量对应电流,热阻对应电阻;2)依据上述对应关系,采用电路模型来建立待模拟设备的热路模型,包括:根据待模拟设备的散热方式,建立待模拟设备的整体散热模型;根据待模拟设备中与散热相关的各个元件或单元的散热特性,所述各个元件或单元的热路模型。本发明利用电路模型来建立阀组件热路模型以进行热路模拟,为热路模拟提供了一种崭新的思路。
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公开(公告)号:CN104820119A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510216571.3
申请日:2015-04-30
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R1/28
Abstract: 本发明公开了一种交直流混合的大电流发生器,包括输出端均用于与待测试品连接的交流源电路和直流源电路,所述交流源电路和/或直流源电路包括LC振荡电路,LC振荡电路的输入端用于与直流电源连接,其输出端用于通过电子开关与待测试品连接。本发明的交直流混合的大电流发生器包括交流源电路和直流源电路,其中至少有一个电路中包括LC振荡电路及与其连接的直流电源和电子开关,直流源电路和交流源电路产生的震荡电流在试品中混合叠加,形成试品需要的交直流混合的冲击试验电流。该大电流发生器的结构简单,使用起来非常方便,可广泛应用于开关、电容等试品的大电流冲击试验,检测试品的最大冲击电流耐受能力。
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