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公开(公告)号:CN107478957B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201710797397.5
申请日:2017-09-06
申请人: 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于直流输电故障电流试验的全桥模块拓扑及试验方法,该拓扑包括由四个开关管组成的全桥电路,隔离单元、反压单元、旁路单元、直流电容模块和旁路开关K;所述全桥电路中第一开关管T1和第三开关管T3串联连接构成全桥电路的第一桥臂,全桥电路中第二开关管T2和第四开关管T4串联连接构成全桥电路的第二桥臂;所述隔离单元与直流电容串联连接后与全桥电路的两个桥臂并联连接;所述反压单元和旁路单元也是与全桥电路的两个桥臂并联连接;所述全桥电路的输出端并联一旁路开关K;应用该拓扑电路进行故障电流试验,提供了故障电流和施加反向电压相互独立的两种回路,有效评估设备的瞬态承受能力及器件寿命,减少系统工程故障率,提升了系统效率及可靠性。
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公开(公告)号:CN110391756A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910562398.0
申请日:2019-06-26
申请人: 特变电工西安柔性输配电有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种全桥和半桥功率模块混联的换流阀塔配水系统及设计方法,主进水管路上连接有层间进水横管,主回水管路上连接有层间回水横管;全桥功率模块水冷组件和半桥功率模块水冷组件上均连接有进水支管和出水支管,进水支管的一端与层间进水横管连接,出水支管的一端与层间回水横管连接;每个全桥功率模块水冷组件的流阻等于每个半桥功率模块水冷组件的流阻。本发明满足了柔性直流输电技术的发展和大容量换流阀功率单元的研发需求;实现混联阀塔内全桥功率模块水冷组件和半桥功率模块水冷组件各自的冷却水流量的自动分配,全桥功率模块水冷组件和半桥功率模块水冷组件间各自的冷却水流量均匀,避免冷却水的浪费。
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公开(公告)号:CN102820808B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201110162461.5
申请日:2011-06-10
申请人: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安电气科技有限公司
IPC分类号: G05F1/67
CPC分类号: Y02E10/58
摘要: 本发明提供一种光伏阵列汇流箱,包括:多路直流输入支路,每个直流输入支路的正负输入端分别连接至该支路的光伏阵列的正负输出端,每个直流输入支路的正负输出端分别通过正负汇流母排汇流成一路正极输出和负极输出,连接至逆变器的正负输入端,并且每个直流输入支路包括用于跟踪该支路的光伏阵列的最大输出功率的最大功率跟踪单元;控制单元,其用于确定每个直流输入支路的光伏阵列的最大输出功率,并控制每个直流输入支路跟踪所确定的相应的最大输出功率。本发明汇流箱通过跟踪各支路的光伏阵列的最大输出功率,使得各支路的光伏阵列始终能以最大功率给后级的逆变器供电,从而提高光伏发电系统中太阳能的利用率。
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公开(公告)号:CN102739098A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201110098675.0
申请日:2011-04-15
申请人: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安电气科技有限公司
IPC分类号: H02M7/5395
CPC分类号: H02M7/5388 , Y02E10/56
摘要: 本发明提供一种非隔离型光伏并网逆变器,其包括全桥电路和控制电路,其中,全桥电路由六个开关管构成非对称H6拓扑结构,控制电路向全桥电路中的各开关管发送控制信号,以使得全桥电路将光伏阵列产生的直流电压转换为满足并网需要的正弦波电压。同时本发明的全桥电路本身的非对称H6拓扑结构可形成与直流侧彻底断开的续流回路,从而有效抑制共模电流的产生,而且开关功耗小且分配均匀,提高了并网逆变器的可靠性。另外,本发明还提供相应的控制方法。
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公开(公告)号:CN113909859B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202111234554.4
申请日:2021-10-22
申请人: 特变电工西安柔性输配电有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: B23P19/027
摘要: 一种柔直换流阀功率单元压接设备及压接方法,压接设备包括机柜和油压机;所述的机柜包括PLC控制柜,PLC控制柜上方设有显示操作台;所述的油压机包括机座,机座顶部与机身底部相连接,机身顶部两端分别设置有支撑座总成和压头总成;通过PLC控制柜控制油压机中的支撑座总成及压头总成,对IGBT压接组件和晶闸管压接组件进行一次性精准压接,避免了多次压接带来的IGBT损伤、压接质量差、压接效率低下的问题;另外通过PLC控制柜,控制液压油缸对柔直换流阀全桥功率单元和半功率单元进行压接,压接工艺的一致性和压接数据具有可追溯性;具有操作方便、精确度高、安全可靠及实用高效的优点。
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公开(公告)号:CN102820808A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201110162461.5
申请日:2011-06-10
申请人: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安电气科技有限公司
IPC分类号: H02N6/00
CPC分类号: Y02E10/58
摘要: 本发明提供一种光伏阵列汇流箱,包括:多路直流输入支路,每个直流输入支路的正负输入端分别连接至该支路的光伏阵列的正负输出端,每个直流输入支路的正负输出端分别通过正负汇流母排汇流成一路正极输出和负极输出,连接至逆变器的正负输入端,并且每个直流输入支路包括用于跟踪该支路的光伏阵列的最大输出功率的最大功率跟踪单元;控制单元,其用于确定每个直流输入支路的光伏阵列的最大输出功率,并控制每个直流输入支路跟踪所确定的相应的最大输出功率。本发明汇流箱通过跟踪各支路的光伏阵列的最大输出功率,使得各支路的光伏阵列始终能以最大功率给后级的逆变器供电,从而提高光伏发电系统中太阳能的利用率。
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公开(公告)号:CN118246229A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410388042.0
申请日:2024-04-01
摘要: 本发明公开了高海拔特高压柔性直流换流阀塔的设计评估方法及系统,属于柔性直流输电技术领域。设计方法包括设计阶段及评估阶段:所述设计阶段包括:根据特高压柔性直流换流阀塔的电气性要求计算空气净距及爬距;根据高海拔高抗震环境的要求,获取特高压柔性直流换流阀抗震薄弱点;基于空气净距及爬距、以及特高压柔性直流换流阀抗震薄弱点,进行特高压柔性直流换流阀塔的整体结构布局设计;所述评估阶段包括:根据特高压柔性直流换流阀塔的整体结构布局设计,进行高海拔高地震烈度环境下阀塔评估。本发明根据特高压柔性直流换流阀设计的全要素要求,进行设计及评估,使得所设计出的特高压柔性直流换流阀塔满足高海拔电力抗震要求。
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公开(公告)号:CN114885588A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210610577.9
申请日:2022-05-31
摘要: 一种特高压柔直换流阀功率模块阀串结构,包括大功率器件,大功率器件外侧分别设置有水冷散热器,水冷散热器不与大功率器件接触的一侧配置有绝缘垫块,绝缘垫块外侧设置有压力分散块,压力分散块不与绝缘垫快接触的一侧分别设置有四合一压板,四合一压板通过拉杆组件相连接;由于四合一压板中间设置有两个直径不等的圆环,直径大的圆环向压板厚度方向的一侧凸起,直径小的圆环向压板厚度方向的另一侧凸起,两个圆环之间呈圆锥状过渡,最终在小圆环的中间形成中心球头,能够代替现有技术中的多个配件,从而减少了误差,具有结构简单,操作方便和提高了效率和质量的特点,同时能够满足大功率器件的压接使用要求。
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公开(公告)号:CN106159964B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201510195601.7
申请日:2015-04-22
申请人: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安柔性输配电有限公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明提供一种功率模块,包括第一基础功率单元、第二基础功率单元、控制装置和电能传输装置,每个基础功率单元分别包括电容、散热器和两个IGBT,每个基础功率单元中的两个IGBT串联连接;第一基础功率单元内的两个IGBT与第二基础功率单元内的两个IGBT串联连接或并联连接;控制装置能够控制IGBT开启或关闭,电能传输装置能够将IGBT的电能传输给基础功率单元内的电容,通过将两个基础功率单元并联连接或串联连接整合在一个功率模块内,在相同的整机容量下,可以节省二分之一的功率模块,不但能够减少功率柜的尺寸和体积,从而兼顾整机容量和整机尺寸,提高整机的功率密度,而且能够降低功率模块安装、维护的工作量。
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公开(公告)号:CN106159964A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510195601.7
申请日:2015-04-22
申请人: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安柔性输配电有限公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明提供一种功率模块,包括第一基础功率单元、第二基础功率单元、控制装置和电能传输装置,每个基础功率单元分别包括电容、散热器和两个IGBT,每个基础功率单元中的两个IGBT串联连接;第一基础功率单元内的两个IGBT与第二基础功率单元内的两个IGBT串联连接或并联连接;控制装置能够控制IGBT开启或关闭,电能传输装置能够将IGBT的电能传输给基础功率单元内的电容,通过将两个基础功率单元并联连接或串联连接整合在一个功率模块内,在相同的整机容量下,可以节省二分之一的功率模块,不但能够减少功率柜的尺寸和体积,从而兼顾整机容量和整机尺寸,提高整机的功率密度,而且能够降低功率模块安装、维护的工作量。
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