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公开(公告)号:CN115528935A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110704733.3
申请日:2021-06-24
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 中电普瑞科技有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02M7/487 , H02M7/5395 , H02M1/00
Abstract: 一种简化三电平空间矢量调制方法及系统,包括:以整个三电平空间电压矢量区域内小矢量端点为中心划分为六个两电平空间电压矢量分布区域的大扇区;基于换流器三相交流电压在复平面上的映射,判断换流器三相交流电压对应的三电平参考电压矢量所在的大扇区;将三电平参考电压矢量转换为所述大扇区中的两电平参考电压矢量,并结合七段式两电平SVPWM得到合成所述两电平参考电压矢量的基础矢量作用时间及作用时间切换点,进而得到开关导通时间分配。本发明通过将三电平空间矢量区域中的参考电压矢量转化到两电平空间矢量区域中计算合成参考电压矢量的基础矢量作用顺序和时间,降低了三电平空间矢量调制算法的计算量,降低微处理器工作负担。
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公开(公告)号:CN119298185A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411331783.1
申请日:2024-09-24
Applicant: 华北电力大学 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请涉及一种适用远程输电系统故障穿越控制方法,包括步骤:当远程输电系统发生故障时,系统受端换流站交流侧电压发生跌落,受端换流站直流侧电压持续升高;当受端换流站直流侧电压达到设定动作阈值时,直流限压装置的电力电子开关控制电阻投入;当交流耗能装置接收到系统故障信号被激活时,直流限压装置停止动作,交流耗能装置消纳盈余功率;当系统受端换流站交流侧电压逐步恢复至并网电压时,所述交流耗能装置停止动作。通过直流侧限压和交流侧耗能相结合可实现远程输电系统故障穿越控制,并且无需配置额外的水冷系统,进一步降低了系统损耗与成本,其改变了传统交、直流耗能装置相结合的耗能方式。
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公开(公告)号:CN117330845A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311259735.1
申请日:2023-09-27
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种功率模块杂散电感提取电路、提取方法及设备,包括:低压MOSFET的漏极与直流电压源的正极连接,栅极和源极之间接入双脉冲发生器,源极与功率模块的一端连接;功率模块的另一端与直流电压源的负极连接;测量支路与功率模块并联,用于测量功率模块的C、E极间的电压和负载电流,并基于功率模块的C、E极间的电压和负载电流计算功率模块杂散电感。本发明的功率模块加负极性电压,低压MOSFET加双脉冲,利用第一个脉冲下降沿时功率模块C极和E极间电压和电流波形提取功率模块的杂散电感,该方法需要的直流电压源电压VDC仅需5V‑30V,回路电流仅需几安培,提取回路实验成本较低,且测试安全性较高。
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公开(公告)号:CN116148619A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211622964.0
申请日:2022-12-16
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于NTC热敏电阻的IGBT结温实时在线检测方法。IGBT在正常工作过程中会产生大量损耗,该损耗会随着运行功率的增加而显著增加,进而导致IGBT模块内部结温的升高。本发明采用的技术方案为:对封装在IGBT内的NTC热敏电阻的温度特性进行曲线拟合,得出NTC等效电阻与温度的关系表达式;采用温度实时在线监测系统,将NTC等效电阻对应的温度信号转化为频率信号,并计算出频率与温度的关系表达式,将频率信号进行逻辑控制处理,转换为温度值,上传到上位机,实现温度的实时显示。本发明用于实现IGBT温升的实时在线检测,提高IGBT在运行时温度状态的获取,达到进一步分析处理IGBT控制逻辑的目的。
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公开(公告)号:CN116960901A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310767842.9
申请日:2023-06-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: H02H7/12 , G01R31/327 , H02H1/00 , H02M3/155 , H02M1/088
Abstract: 本发明公开了一种DC/DC子模块旁路开关触发电路及检测电路。现有DC/DC采用模块化分层拓扑结构时,当子模块在发生故障后,整个系统会全部退出,这样会产生较大的经济损失和用电风险。本发明的DC/DC子模块旁路开关触发电路,包括可编程芯片FPGA、推挽电路和晶闸管;所述FPGA接收阀层控制器下发的旁路触发高电平命令后,通过旁路模块将其转化为周期脉冲信号;所述的周期脉冲信号进入推挽电路中,输出驱动电流,实现对晶闸管门极的控制。本发明的旁路开关触发电路在保障子模块发生故障并冗余后,DC/DC系统仍然可以正常保证用户的供电。
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公开(公告)号:CN119483562A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411369841.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: H03K17/16 , H03K17/567
Abstract: 本申请提供了一种功率管的驱动电路和电子设备。驱动电路通过隔离放大电路对控制信号进行放大并输出第一驱动信号和第二驱动信号,推挽放大电路用于根据第一驱动信号输出第三驱动信号,根据第二驱动信号输出第四驱动信号,根据第三驱动信号或第四驱动信号输出驱动电压给功率管。可以看出,本申请通过第一驱动信号和第二驱动信号这两路驱动信号可以提高驱动电压的等级,能够满足电子设备高导通电流(10倍或以上IGBT额定电流)的需求。本申请通过串联的第一驱动单元和第二驱动单元可以提高功率管的驱动电压,增强驱动电路抗干扰能力的同时,可以增大功率管的通流能力,降低功率管的开关损耗和成本。
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公开(公告)号:CN119482300A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411361275.8
申请日:2024-09-27
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本申请提供了一种驱动电路、子模块和换流器。驱动电路通过短路保护支路能够实现开关管的短路保护,通过过流保护支路能够实现开关管的过流保护。也就是本申请针对开关管的短路故障和过流故障这两个不同的故障采取了不同的保护,实现开关管的可靠驱动,也就是提高了驱动电路的可靠性。本申请的短路保护阈值电压和过流保护阈值电压均可调,可以对开关管实现多级阈值电压的驱动保护。
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公开(公告)号:CN119025314A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411070472.4
申请日:2024-08-06
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
Inventor: 郭贤珊 , 文卫兵 , 杨勇 , 陈争光 , 魏争 , 张涛 , 厉璇 , 李启晨 , 李甲飞 , 闻福岳 , 高仕龙 , 王加龙 , 李琦 , 张玉 , 刘玲玉 , 曹燕明 , 樊纪超 , 师兴 , 杨敏祥 , 刘黎
Abstract: 本发明涉及一种继电保护装置双系统切换系统、方法、处理设备及存储介质,该系统包括第一FPGA芯片、第二FPGA芯片、核心板和选择逻辑芯片;第一FPGA芯片和第二FPGA芯片均用于判断自身状态、确定FPGA芯片ID,基于主从切换指令输出控制指令至选择逻辑芯片,以及检测另一FPGA芯片输出的控制指令;核心板用于判断第一FPGA芯片和第二FPGA芯片处在忙碌状态或空闲状态,并基于FPGA芯片ID,发送主从切换指令至第一FPGA芯片和第二FPGA芯片;选择逻辑芯片用于基于第一FPGA芯片和第二FPGA芯片的控制指令和FPGA芯片ID,确定主FPGA芯片和从FPGA芯片,并基于真值表,将主FPGA芯片的控制指令通过光收发器下发至外围设备,本发明响应速度快、成本低且自主可控,可以广泛应用于电力系统领域中。
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公开(公告)号:CN108163710B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN201611115315.6
申请日:2016-12-07
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种换流阀晶匣管组件的更换工装装置,换流阀晶匣管组件包括上部、下部和连接上下部的连接件,轨道设于上部的下侧,轨道设有滑动的小车。本发明利用行走车实现了吊具自动升降,省时省力,避免出现人工直接更换物件产生的危险。
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公开(公告)号:CN118311333A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202211741858.4
申请日:2022-12-31
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明提出的一种柔直换流阀子模块电容器容值在线监测方法及系统,通过获取VBC采样数据与VBC链路传输,根据所述VBC链路传输对所述VBC采样数据进行时间补偿,其中,补偿后的所述VBC采样数据包括:桥臂电流、IGBT触发信号以及电容器电压信号;再根据所述IGBT触发信号确定电容值计算的时间区间,再根据桥臂电流得到所述时间区间的电流,根据电容器电压信号得到所述时间区间的电压差;最后根据所述时间区间内的电流和电压差计算得到电容器的计算容值。本发明实现了在不增加子模块电容值采样电路的情况下,利用现有采样数据高精度计算出电容容值,相对于现有的监测方式使电容器容值计算精度得到大幅提升。
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