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公开(公告)号:CN110829811A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910931816.9
申请日:2019-09-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: H02M1/32
Abstract: 本发明公开了一种MMC功率模块过压保护电路及多级旁路方法,该电路包括旁路开关,其并接在MMC功率模块的两端;当所述MMC功率模块的电容电压超出设定安全值时,旁路开关闭合,使得MMC功率模块旁路;晶闸管,其并接在MMC功率模块的两端;当所述晶闸管因过压被击穿时,形成可靠短路通路,使得MMC功率模块旁路,MMC功率模块的电容停止充电;所述晶闸管的被击穿电压值大于设定安全值小于MMC功率模块的IGBT的额定电压值。本发明通过设置了旁路开关和晶闸管双重保险,保证功率模块的IGBT不受控,功率模块被持续充电时,功率模块被可靠旁路,IGBT和电容不发生爆炸,不对其余功率模块造成影响,不影响MMC换流阀柔直系统的继续运行,提升系统可靠性。
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公开(公告)号:CN110850197B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201911003783.8
申请日:2019-10-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种MMC功率模块过压晶闸管旁路试验方法,本发明通过采用两个阶段试验来验证出口端并联晶闸管的半桥功率模块和全桥功率模块过压保护能否正确动作,是否能够保证本体功率模块发生故障而不对相邻功率模块造成影响,是否能够在旁路晶闸管击穿之后系统能够继续稳定运行。第一阶段试验主要验证直流电容器经晶闸管短路击穿后功率模块结构设计和采取的防护措施是否安全有效,晶闸管击穿之后不发生固体飞溅,不对水路造成影响,不影响相邻功率模块正常运行。第二阶段试验主要验证晶闸管的击穿电压与功率模块电压的配合关系,验证晶闸管击穿之后形成可靠通路,IGBT不击穿,电容不发生直通放电,不对相邻子模块产生影响。
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公开(公告)号:CN112034322A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010825509.5
申请日:2020-08-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种试验回路及柔性直流输电小电流启动阶段MMC功率模块晶闸管过压旁路试验方法,该试验回路包括调压器、开关、串联电阻以及陪测模块;所述调压器用于和电源相连接,输出端串接有串联电阻并用于和陪测模块以及被测半桥功率模块相连接;所述开关设置在调压器输出端和串联电阻之间的线路上;所述陪测模块用于使得被测半桥功率模块的正反向电流大小一致。本试验方法可模拟柔性直流输电系统实际工程中小电流启动充电阶段旁路开关拒动这一工况,可判断所设计的功率模块旁路晶闸管是否能在该工况下使功率模块可靠旁路。
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公开(公告)号:CN110850197A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911003783.8
申请日:2019-10-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种MMC功率模块过压晶闸管旁路试验方法,本发明通过采用两个阶段试验来验证出口端并联晶闸管的半桥功率模块和全桥功率模块过压保护能否正确动作,是否能够保证本体功率模块发生故障而不对相邻功率模块造成影响,是否能够在旁路晶闸管击穿之后系统能够继续稳定运行。第一阶段试验主要验证直流电容器经晶闸管短路击穿后功率模块结构设计和采取的防护措施是否安全有效,晶闸管击穿之后不发生固体飞溅,不对水路造成影响,不影响相邻功率模块正常运行。第二阶段试验主要验证晶闸管的击穿电压与功率模块电压的配合关系,验证晶闸管击穿之后形成可靠通路,IGBT不击穿,电容不发生直通放电,不对相邻子模块产生影响。
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公开(公告)号:CN201805421U
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201020282117.0
申请日:2010-08-04
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本实用新型公开了直流保护系统和直流控制系统之间的通讯装置,用于高压直流换流站:每极设有二路直流控制系统,其中一路为值班系统,另一路为备用系统;采用两路或者三路直流保护设备通过双向光纤同时连接两路直流极控系统,二路直流控制系统为冗余切换的结构。每极设有二路或者三路直流保护系统,正常情况均为运行系统。采用本实用新型的,可以保证通讯信号传输灵活、高速和可靠,可以同时支持模拟量和开关量的交换,采用一路光纤即可完成大量信号的双向交换。为了可靠,可以采用冗余的双路光纤完成大量信号的可靠双向交换。
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