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公开(公告)号:CN111141942A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010024292.8
申请日:2020-01-10
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: G01R15/18
Abstract: 本发明提供一种倒置式宽频电压互感器,适用于输电线路/高压母线上,其包括测量电极(1)、屏蔽电极(2)、支撑杆(3)、测量电极;屏蔽电极(2)为中空的圆桶形,(1)通过支撑杆(3)固定于屏蔽电极(2)内部,且测量电极(1)的厚度与支撑杆(3)的高度之和小于所述屏蔽电极(2)的高度;互感器用于基于测量电极(1)和屏蔽电极(2)各自的对地杂散电容实现电力电子设备宽频电压的测量,环境适应性强,且能够实现宽频电压的测量;分压比较为稳定,测量精度高;而且无需复杂的绝缘及支撑结构,可以直接吊挂在输电线路、母线等高压设备下,结构简单、体积重量显著降低,安装简便。
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公开(公告)号:CN111029222A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911333660.0
申请日:2019-12-23
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,包括:具有两个快速机械开关组件和焊接框架底座(15);所述两个快速机械开关组件以双列对称的形式设置于焊接框架底座(15)上;所述两个快速机械开关组件包括:快速机械开关本体(16)和减振器(19);所述减振器(19)位于所述快速机械开关本体(16)与焊接框架底座(15)之间,用于吸收所述快速机械开关本体(16)瞬时开断和关合时产生的冲击能量。本发明提供一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,可以有效防止开关瞬间开断产生的振动对母排连接部位造成机械损坏,有效地减小了快速机械开关本体冲击振动对支撑结构件、连接母排、二次设备固定元件的影响。
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公开(公告)号:CN111141943A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010024322.5
申请日:2020-01-10
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: G01R15/18
Abstract: 本发明提供一种宽频电压互感器,固定于电力电子设备的屏蔽罩(5)上,其包括贴片底板、测量电极(1)和屏蔽电极(2);屏蔽电极(2)为环形结构,所述测量电极(1)位于屏蔽电极(2)内部,所述测量电极(1)和屏蔽电极(2)均固定于贴片底板上,且所述测量电极(1)与屏蔽电极(2)之间不接触,环境适应性强,且能够实现宽频电压的测量;本发明提供的宽频电压互感器能够对电力电子设备的电位分布和暂态电压进行直接测量,且不会改变电力电子设备的电位分布,为非侵入式,不包含发热元件,对环境温度不敏感,环境适应性强;本发明提供的宽频电压互感器结构简单,纵向尺寸、体积和重量显著降低,安装方便,能够适用于电力电子设备。
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公开(公告)号:CN212032965U
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201922322293.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,包括:具有两个快速机械开关组件和焊接框架底座(15);所述两个快速机械开关组件以双列对称的形式设置于焊接框架底座(15)上;所述两个快速机械开关组件包括:快速机械开关本体(16)和减振器(19);所述减振器(19)位于所述快速机械开关本体(16)与焊接框架底座(15)之间,用于吸收所述快速机械开关本体(16)瞬时开断和关合时产生的冲击能量。本实用新型提供一种高压直流断路器快速机械开关布局结构,可以有效防止开关瞬间开断产生的振动对母排连接部位造成机械损坏,有效地减小了快速机械开关本体冲击振动对支撑结构件、连接母排、二次设备固定元件的影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN108933536B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN201810815362.4
申请日:2018-07-24
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明提供了一种用于断路器的二极管全桥双级子模块,包括框架、IGBT压装结构、二极管压装结构、均压电阻R2、均压电阻R4、充电电容C1和充电电容C2;IGBT压装结构和二极管压装结构均固定在框架上,二极管压装结构一端连接IGBT压装结构,另一端连接充电电容C1和充电电容C2,半导体元器件数量相对较少,电气连接简单,接线难度小且成本低,本发明块通过第一层叠母排、第二层叠母排、第三层叠母排和第四层叠母排作为电气连接线,整体结构紧凑,以整个子模块为单元进行安装,以IGBT压装结构和二极管压装结构为单元进行拆卸,安装和拆卸方便,易于维护,且尽量多的压装半导体元器件,减小了子模块的整体重量。
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公开(公告)号:CN108933536A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810815362.4
申请日:2018-07-24
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明提供了一种用于断路器的二极管全桥双级子模块,包括框架、IGBT压装结构、二极管压装结构、均压电阻R2、均压电阻R4、充电电容C1和充电电容C2;IGBT压装结构和二极管压装结构均固定在框架上,二极管压装结构一端连接IGBT压装结构,另一端连接充电电容C1和充电电容C2,半导体元器件数量相对较少,电气连接简单,接线难度小且成本低,本发明块通过第一层叠母排、第二层叠母排、第三层叠母排和第四层叠母排作为电气连接线,整体结构紧凑,以整个子模块为单元进行安装,以IGBT压装结构和二极管压装结构为单元进行拆卸,安装和拆卸方便,易于维护,且尽量多的压装半导体元器件,减小了子模块的整体重量。
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公开(公告)号:CN208597026U
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201821170118.9
申请日:2018-07-24
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: H02M7/00
Abstract: 本实用新型提供了一种用于断路器的二极管全桥双级子模块,包括框架、IGBT压装结构、二极管压装结构、均压电阻R2、均压电阻R4、充电电容C1和充电电容C2;IGBT压装结构和二极管压装结构均固定在框架上,二极管压装结构一端连接IGBT压装结构,另一端连接充电电容C1和充电电容C2,半导体元器件数量相对较少,电气连接简单,接线难度小且成本低,本实用新型块通过第一层叠母排、第二层叠母排、第三层叠母排和第四层叠母排作为电气连接线,整体结构紧凑,以整个子模块为单元进行安装,以IGBT压装结构和二极管压装结构为单元进行拆卸,安装和拆卸方便,易于维护,且尽量多的压装半导体元器件,减小了子模块的整体重量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN119182168B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411702317.X
申请日:2024-11-26
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及直流输电技术领域,具体提供了一种可控换相换流阀阀控系统的控制脉冲编码方法及装置,包括:获取可控换相换流器的触发控制时序信息;基于所述触发控制时序信息生成可控换相换流器各器件的触发信号;基于可控换相换流器各器件类型对所述可控换相换流器各器件的触发信号进行编码;其中,所述器件类型包括:主支路晶闸管、主支路IGBT、辅助支路晶闸管和辅助支路IGBT。本发明提供的技术方案,能够实现对可控换相换流阀多级晶闸管和全控功率器件同步触发控制。
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公开(公告)号:CN119182169A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411702325.4
申请日:2024-11-26
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及特高压直流输电技术领域,具体提供了一种可控换相换流阀阀控系统的拓扑结构及其运行方法,包括:所述拓扑结构包括:主支路触发监测机箱和辅助支路触发监测机箱;所述主支路触发监测机箱,用于基于接收的触发信号中主支路对应的触发信号对CLCC的主支路完成光信号交互,并将接收的触发信号中辅助支路对应的触发信号转发至辅助支路触发监测机箱;所述辅助支路触发监测机箱,用于基于接收的辅助支路对应的触发信号对CLCC的辅助支路完成光信号交互。本发明提供的技术方案,实现了对晶闸管和IGBT的同步触发和分时关断功能,能够兼容LCC和CLCC的阀控系统。
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公开(公告)号:CN113541107A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110589636.4
申请日:2021-05-28
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高压直流断路器运行状态推衍方法和系统,包括:采集高压直流断路器的特征子集中各特征参数的特征值;基于所述特征值,分别计算高压直流断路器特征参量的相关系数矩阵和自增减趋势矩阵;利用所述相关系数矩阵和自增减趋势矩阵,对高压直流断路器运行状态进行推衍;其中,所述高压直流断路器的特征子集,是基于最大相关原则、最小冗余原则、多准则赋权排序算法和关联算法,对高压直流断路器的初始特征量集合中的特征参量进行筛选得到的。本发明为运行人员及时了解高压直流断路器运行状态、捕捉高压直流断路器早期缺陷、科学制定状态检修计划提供数据支撑,为高压直流断路器整体运行效率的提升和可靠性提高提供了有力的技术支撑。
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