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公开(公告)号:CN107316848A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710401419.1
申请日:2017-05-31
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
IPC: H01L23/367 , H01L23/473
CPC classification number: H01L23/3677 , H01L23/473 , H01L2023/4025
Abstract: 本发明公开一种特高压直流输电晶闸管换流阀用水冷散热器,内部水道由两部分对称的水道结构组成,分别位于棒电阻安装孔的两侧,散热器内部水道采用网状多层结构,每层水道由2片翅片焊接组成;网状水道结构能最大化发挥散热器内部空间利用率,通过改变网状水道大小、水道数量和层数灵活实现调节散热器的热阻和流阻,同时实现调整外围与晶闸管接触台面的有效散热面积,本发明通用性强、散热效率高,热阻和流阻小,耐压能力强,能有效降低换流阀的冷却容量和阀塔漏水概率,有效提高特高压换流阀的技术经济性和市场竞争力。
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公开(公告)号:CN104990718B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510376955.1
申请日:2015-06-30
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明提供一种特高压直流输电晶闸管换流阀用散热器热阻测试方法,从对于散热器热阻重要的2个参数即散热器台面温度和耗散功率的测量,通过公式计算得到散热器热阻,可有效避免环境等因素、试验条件不会受到晶闸管热源等对热阻测试的影响,更能直接获得水冷系统带走的耗散功率,最终获得更准确的热阻值,无论是用晶闸管热源测试热阻还是用模拟热源测试热阻,均具有较高的准确性、简单易行、具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN105952965A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610503493.X
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于高压直流输电换流阀的减振装置,包括两根管母、导向装置、软连接件,一端套在导向装置直径较大的一端,另一根直径较小的管母套于导向装置直径较小的一端,且可在直径较大的管母中沿轴向移动,导向装置保证了两根管母的同心度,软连接件一端固定于直径较大管母内壁,另一端固定于直径较小管母内壁,直径较大管母内壁的限位台限制了管母的移动距离。本发明无需在阀厅内增加额外设备,易于实现,安装方便,有效减少地震作用对换流阀的位移量,从而达到减振的作用。
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公开(公告)号:CN119395497A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411636399.2
申请日:2024-11-15
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G01R31/26 , G01R31/327
Abstract: 本发明属于耗能装置阀控系统试验领域,公开了一种耗能装置的黑模块检测方法及相关设备,通过实时采集待检功率模块以及相邻功率模块的模块故障信息,实现待检功率模块黑模块的判断;若判断为黑模块,则输出保护指令以实现耗能装置闭锁;当采集的模块故障信息均为上行综合故障时,能够准确判断两者均为黑模块;而当待检模块出现上行综合故障、相邻模块出现交叉通信故障时,则通过向相邻模块的耗能模块控制单元发送旁路指令,对待检模块的旁路控制单元进行控制,若反馈旁路不可用,则判定待检模块为黑模块。采用本方法不仅实现了对黑模块的精准判别,还能够在发现故障时及时采取旁路控制措施,有效提升了阀控系统的安全稳定性和保护响应速度。
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公开(公告)号:CN119090671A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411112195.9
申请日:2024-08-14
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06N3/0442
Abstract: 本发明公开了一种冷热负载在线预测方法及装置,该方法包括:获得包括当前时刻的预设时间长度的负载预测历史记录,负载预测历史记录包括供能站的供能负荷、目标建筑的室外环境数据和室内温度,供能负荷为供冷负荷或供热负荷;将预设时间长度的负载预测历史记录输入至训练好的室内温度预测模型中,预测下一时刻的室内温度,室内温度预测模型是以供能负荷、室外环境参数、历史室内温度为输入变量,以未来室内温度为输出变量构建神经网络模型后并训练得到的;以下一时刻的室内温度为期望值,反向求解当前时刻的供能负荷,以确定供能系统的进水温度与出水温度的平均值。本发明可适用室内温度变化的间歇性供热/供冷场景,并提供短时、超短时负荷预测。
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公开(公告)号:CN118869072A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411312998.9
申请日:2024-09-20
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: H04B10/079 , G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种光接收板的接收激光器的故障检测装置、系统及方法,该装置包括:控制器和驱动阻抗;控制器用于:在发射激光器发出光信号后,接收上位机每隔预设时间间隔连续下发的阻抗值改变命令;每次接收到驱动阻抗值改变命令后,改变一次驱动阻抗的阻抗值,以使得发射激光器的光功率逐渐减小,驱动阻抗用于驱动光接收板工作;在获得接收激光器反馈的光接收板变位信号后,反馈至上位机,以触发上位机停止下发阻抗值改变命令,并将当前阻抗值作为阻抗阈值;所述光接收板变位信号是接收激光器在识别不到光信号后反馈的;在阻抗阈值小于预设最小阻抗阈值时,确定接收激光器故障。本发明可以对换流阀阀控光接收板的接收激光器的故障进行有效检测。
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公开(公告)号:CN114204517B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111507169.2
申请日:2021-12-10
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 西安西电电力电子有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本说明书实施例具体公开了一种混合式直流断路器及其控制方法,所述直流断路器包括:并联连接的通流支路、转移支路、缓冲支路以及耗能支路;通流支路包括串联连接的机械开关和换流固态开关,转移支路包括串联连接的晶闸管固态开关和全桥模块固态开关,缓冲支路中包括高压脉冲电容器,所述耗能支路中包括避雷器;在正常工作状态时,工作电流只通过所述通流支路,在发生故障时,故障电流从通流支路依次转移至所述转移支路、缓冲支路、耗能支路。通过将晶闸管器件、机械开关以及全控型固态开关等的串并联构建出混合式直流断路器,实现了电压等级的提升,不仅耐受故障电流的能力更强,而且降低了半导体器件的成本,具有较好的经济性。
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公开(公告)号:CN117559361A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311450909.2
申请日:2023-11-02
Applicant: 西安西电数字科技有限公司 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02H7/125
Abstract: 本发明公开了一种用于多电平大功率直流电源的控制保护系统及方法,通过控制保护装置采集多电平大功率直流电源内系统电气量及状态量信息进行处理,下达控制指令给PMC板和一次回路电气元件,PMC板接收控制保护装置指令分发至晶闸管驱动板和IGBT驱动板执行,对多电平大功率直流电源实现启/停机顺控,阀组功率变换控制及保护功能,大大提高了多电平大功率直流电源直流电流控制灵敏度,能够适应复杂的非线性无规律负荷,可防止直流输出电流断续,且稳流精度高,保证了负荷稳定可靠工作,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN117521450A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311464937.X
申请日:2023-11-06
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及电力电子功率柜监测技术领域,尤其涉及一种电力电子功率柜温度计算方法、系统、设备及存储介质,该方法通过两次不同密度的初始粗网格计算所得出的数据结果,获取网格密度与温度的相关性,利用网格密度与温度的相关性得出高密度下的电力电子功率柜温度,避免了高密度网格的逐一计算,降低了高密度网格的计算规模及计算难度,提高了计算效率,并且具有较高的准确性,为功率柜的设计、优化和性能评估提供了可靠的技术支持。同时,随着高密度网格的计算规模的降低,其对计算机内存和处理器资源占用空间大大降低,减少资源损耗。解决现有技术中存在的有限元法计算功率柜内部元件的温度时,计算网格密度大,计算时间长,计算效率低的问题。
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公开(公告)号:CN113013860B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110332104.2
申请日:2021-03-29
Applicant: 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: H02H9/04
Abstract: 本发明公开了一种换流阀过电压抑制方法及装置,应用于在换流阀直流端口配置直流耗能装置的输电系统,其中,该方法包括:检测直流输电系统是否处于换流阀过电压工况;当直流输电系统处于换流阀过电压工况的情况下,输出直流耗能装置投入指令,其中,直流耗能装置投入指令用于接入直流耗能装置消耗换流阀直流端口的能量从而降低换流阀端口电压。本发明使用系统中配置的直流耗能装置降低换流阀过电压,不仅充分利用了直流耗能装置的功能,而且可避免换流阀过电压保护装置的增设,降低系统投入成本。
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