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公开(公告)号:CN111404381B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201910003921.6
申请日:2019-01-03
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种基于DAB的电力电子变压器子模块拓扑及其控制方法,可组成CHB结构的电力电子变压器,实现中高压交流到中高压直流与低压直流的电能变换。该拓扑在DAB变换器结构的基础上,通过对半桥结构的复用,结合相应的控制策略,可实现子模块拓扑中复用开关管的零电压开通,有助于减少开关器件损耗,提高变换器效率,同时具有开关器件少、结构紧凑的优点。
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公开(公告)号:CN113203139A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110575834.5
申请日:2021-05-26
Applicant: 常州博瑞电力自动化设备有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F11/61 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了一种换流阀外冷设备用防冻棚装置及其控制方法,所述换流阀外冷设备用防冻棚装置包括防冻棚、控制装置、侧面门装置、顶部门装置、加热装置、内温度传感器和外温度传感器;所述防冻棚设置在外冷设备的外部;所述侧面门装置设置在所述防冻棚的侧面;所述顶部门装置设置在所述防冻棚的上端部;所述加热装置设于所述防冻棚中;所述内温度传感器安装在所述防冻棚内;所述外温度传感器安装在所述防冻棚外;所述控制装置适于控制所述侧面门装置、顶部门装置和所述加热装置动作。本发明能够通过监测防冻棚的内部温度和外部温度,及时控制所述防冻棚内的温度,保证所述防冻棚内的温度稳定,而且不需要人工操作,能够实现无人值守。
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公开(公告)号:CN118757957A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410739971.1
申请日:2024-06-07
Applicant: 常州博瑞电力自动化设备有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种外冷控制方法及系统,涉及温度控制技术领域,包括构建外冷系统,采集数据;得到三通控制比例指令;得到冷水机组压缩机频率指令,进行外冷控制。本发明仅仅通过三通阀和冷水机组压缩机频率的控制即可实现两个发热源的冷却要求,结构简单节约成本。本发明通过优化控制逻辑,可以达到控制水温稳定的目标。
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公开(公告)号:CN115046704B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210685237.2
申请日:2022-06-14
Applicant: 常州博瑞电力自动化设备有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: G01M3/26 , G01F23/80 , G06F18/10 , G06F18/2131
Abstract: 本发明公开了一种水冷系统渗漏监测方法,包括采集液位值变化数据,并构造尺度函数;利用小波变换将所述液位值变化数据分解为低阶高频分量和低阶低频分量;使用低阶低频分量重构高阶尺度函数;根据所述高阶尺度函数获取液位变化的趋势曲线,根据所述液位变化的趋势曲线监测是否渗漏。本发明通过小波变换方法可以滤除受温度影响造成的液位波动,从而得到液位变化的趋势数据,能够有效准确地判定阀冷系统的渗漏情况,并且可以弥补现有技术在阀冷监测手段上的不足,提高阀冷系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN116093946A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310019374.7
申请日:2023-01-06
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供一种柔性交流可控互联装置及启动控制方法。包括三相互联换流链和供能单元,每相互联换流链包括N个功率平衡子模块、M个第一类全桥子模块和电抗器:功率平衡子模块包括第二全桥电路、第二直流电容和第一桥式电路;第一类全桥子模块包括第一直流电容和第一全桥电路,第一全桥电路的直流端与第一直流电容并联;每相互联换流链的第一桥式电路的交流端连接供能单元,使得供能单元与每相互联换流链的功率平衡子模块进行功率交互;在M大于0的情况下,每相互联换流链的第二全桥电路的交流端、第一全桥电路的交流端与电抗器串联连接形成串联支路;串联支路的一端连接第一交流电网,另一端连接第二交流电网。
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公开(公告)号:CN113960116A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111227132.4
申请日:2021-10-21
Applicant: 常州博瑞电力自动化设备有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: G01N27/06
Abstract: 本发明涉及一种换流阀冷却系统离子交换树脂动力学性能测试装置及方法,其测试装置包括第一容器、产水电导率试验用水进水阀门、产水量试验用水进水阀门、第二容器、交换柱管、产水阀门、计量水箱和电导率监测装置,所述第一容器与交换柱管相连通,且该连通的管路上设有产水电导率试验用水进水阀门,所述第二容器与交换柱管相连通,且该连通的管路上设有产水量试验用水进水阀门,所述交换柱管通过电导率监测装置与计量水箱相连。本发明通过不同试验用水进水阀门的切换,可分别实现产水电导率测试和产水量测试,从产水电导率和产水量的动力学性能分析离子交换树脂性能,可直接用于判定离子交换树脂的工程适用性,也可以用于对比不同类型树脂的性能。
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公开(公告)号:CN111404409A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910003922.0
申请日:2019-01-03
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明公开了一种基于MMC的多端口电力电子变压器拓扑及其控制方法,可用于中高压交流到中高压直流与低压直流的电能变换。该拓扑在MMC变流器的基础上,通过增加全桥子模块与由电感电容构成的高频交流支路,配合相应的控制策略,可同时输出中高压直流与低压直流,具有开关器件、无源器件数量少,结构紧凑,效率高的优点。
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公开(公告)号:CN119633910A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411569451.7
申请日:2024-11-05
Applicant: 常州博瑞电力自动化设备有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: B01J49/00
Abstract: 本发明公开了一种阀冷系统树脂自动更换分离系统,包括连接管路,连接管路用于连接系统内各设备;动力模块,动力模块用于产生气流和改变离子交换器和管路内部气压;筛分模块,筛分模块用于将混合树脂分离为阴树脂和阳树脂;离子交换器模块,离子交换器模块用于实现降低系统电导率的功能;树脂罐模块,树脂罐模块用于存放新旧树脂。本发明的有益效果为通过动力模块抽吸系统内空气形成气流和气压差以实现树脂的自动更换。旧的混合树脂经过筛分模块的作用可分离为阴树脂和阳树脂两种单组分树脂后进行后续重生步骤。实现了阀冷系统树脂的自动更换和混合树脂的自动分离,可有效降低树脂更换的工作量,有效减少树脂重生步骤,提高树脂的利用率。
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公开(公告)号:CN113960116B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111227132.4
申请日:2021-10-21
Applicant: 常州博瑞电力自动化设备有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: G01N27/06
Abstract: 本发明涉及一种换流阀冷却系统离子交换树脂动力学性能测试装置及方法,其测试装置包括第一容器、产水电导率试验用水进水阀门、产水量试验用水进水阀门、第二容器、交换柱管、产水阀门、计量水箱和电导率监测装置,所述第一容器与交换柱管相连通,且该连通的管路上设有产水电导率试验用水进水阀门,所述第二容器与交换柱管相连通,且该连通的管路上设有产水量试验用水进水阀门,所述交换柱管通过电导率监测装置与计量水箱相连。本发明通过不同试验用水进水阀门的切换,可分别实现产水电导率测试和产水量测试,从产水电导率和产水量的动力学性能分析离子交换树脂性能,可直接用于判定离子交换树脂的工程适用性,也可以用于对比不同类型树脂的性能。
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公开(公告)号:CN111342687B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201811551540.3
申请日:2018-12-19
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明公开了一种具有自均压特性的级联全桥多电平换流器拓扑,通过在相邻的两个全桥模块之间增加一对辅助开关器件,可以实现两个相邻全桥模块的并联运行,从而实现并联全桥模块间的电容电压自动均衡。相比于传统的级联全桥多电平换流器拓扑,该具有自均压特性的级联全桥多电平换流器拓扑将原本切除的模块与其他投入的模块进行并联连接,来实现所有子模块电容电压的自动平衡。该拓扑无需增加额外的均压控制策略,因此节省了大量的子模块电容电压传感器,同时也降低了控制器算法的复杂度。
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