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公开(公告)号:CN107994600B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201711316583.9
申请日:2017-12-12
Applicant: 荣信汇科电气技术有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 梦网荣信科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种柔性直流输电技术的快速控制方法,将阀控单元内的多个控制板卡按任务分成两类控制周期板卡:快速控制周期板卡和慢速控制周期板卡。在快速控制周期板卡中采用快速控制周期分段式处理方法,分为主CPU控制及与PCP通讯周期、排序算法控制周期和单元通讯控制周期,三种控制周期时间长度相等,三个周期之间成流水线状态排列,相邻的两个控制周期之间有时间上的重叠。在慢速控制周期板卡中采用加长控制周期时间的方法,将慢速控制周期板卡中的控制周期设置为数倍于主CPU控制周期时间长度的控制周期。能有效的缩短柔性直流输电阀控制系统控制周期,以避免由于控制周期过长导致的各种对控制效果的不利影响。
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公开(公告)号:CN107947618A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711318364.4
申请日:2017-12-12
Applicant: 荣信汇科电气技术有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 梦网荣信科技集团股份有限公司
IPC: H02M7/5387 , H02J3/36
CPC classification number: H02M7/53871 , H02J3/36
Abstract: 本发明提供一种基于全半桥混连拓扑的换流阀交流侧可控充电方法,所述全半桥混连换流阀是基于模块化多电平结构的电压源型换流阀,所述交流侧可控充电方法,是在充电过程中首先打开全部全桥模块的T4IGBT,然后通过预设斜率控制投入充电过程的模块个数,可逐步提升模块的电压,对全半桥混合拓扑的换流阀进行可控充电,并在充电过程中消除初始不可控充电期间全半桥充电电压的严重不平衡问题。
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公开(公告)号:CN107994600A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711316583.9
申请日:2017-12-12
Applicant: 荣信汇科电气技术有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 梦网荣信科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种柔性直流输电技术的快速控制方法,将阀控单元内的多个控制板卡按任务分成两类控制周期板卡:快速控制周期板卡和慢速控制周期板卡。在快速控制周期板卡中采用快速控制周期分段式处理方法,分为主CPU控制及与PCP通讯周期、排序算法控制周期和单元通讯控制周期,三种控制周期时间长度相等,三个周期之间成流水线状态排列,相邻的两个控制周期之间有时间上的重叠。在慢速控制周期板卡中采用加长控制周期时间的方法,将慢速控制周期板卡中的控制周期设置为数倍于主CPU控制周期时间长度的控制周期。能有效的缩短柔性直流输电阀控制系统控制周期,以避免由于控制周期过长导致的各种对控制效果的不利影响。
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公开(公告)号:CN107910886A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711318392.6
申请日:2017-12-12
Applicant: 荣信汇科电气技术有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 梦网荣信科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于柔性直流输电换流阀的子模块拓扑结构及方法,所述的换流阀的子模块拓扑结构由全桥结构子模块(1)和半桥结构子模块(2)相连接构成。所述的全桥结构子模块(1)的一个交流端A2与半桥结构子模块(2)的直流端正极D21相连接,全桥结构子模块(1)的直流端负极D12通过二极管D7与半桥结构子模块(2)的直流端负极D22相连接。通过一个附加的二极管,将全桥和半桥混合拓扑改造成能够抑制故障电流的新拓扑,而且在抑制故障电流的过程中,子模块中的两个电容自动保持电压均衡,避免了电压不平衡和耐压过高的问题。
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公开(公告)号:CN207732449U
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201721721824.3
申请日:2017-12-12
Applicant: 荣信汇科电气技术有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 梦网荣信科技集团股份有限公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本实用新型提供一种用于柔性直流输电换流阀的子模块拓扑结构,所述的换流阀的子模块拓扑结构由柔性直流输电换流阀的全桥结构子模块(1)和半桥结构子模块(2)相连接构成。所述的全桥结构子模块(1)的一个交流端A2与半桥结构子模块(2)的直流端正极D21相连接,全桥结构子模块(1)的直流端负极D12通过二极管D7与半桥结构子模块(2)的直流端负极D22相连接。通过一个附加的二极管,将全桥和半桥混合拓扑改造成能够抑制故障电流的新拓扑,而且在抑制故障电流的过程中,子模块中的两个电容自动保持电压均衡,避免了电压不平衡和耐压过高的问题。(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:CN110739714A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911009549.6
申请日:2019-10-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 荣信汇科电气技术有限责任公司
Abstract: 一种柔直换流阀孤岛和联网模式在线平滑切换方法,一种柔直换流阀孤岛和联网模式在线平滑切换方法,包括有功指令切换模块、无功指令切换模块、功率控制模块、电压控制模块和电流控制模块。有功功率指令切换模块输出端和无功指令切换模块输出端分别与功率控制模块的有功给定输入端和无功给定输入端相连接,功率控制模块的输出端与电压控制模块的输入端和有功指令切换模块的输入端相连,电压控制模块的输出端分别与电网前馈电流相加后经限幅环节后与电流控制模块输入端连接,电流控制模块输出换流阀最终的dq轴电压调制信号。能够提高柔直换流阀在孤岛和联网运行模式切换过程的稳定性。
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公开(公告)号:CN107910886B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201711318392.6
申请日:2017-12-12
Applicant: 荣信汇科电气股份有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 梦网荣信科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于柔性直流输电换流阀的子模块拓扑结构及方法,所述的换流阀的子模块拓扑结构由全桥结构子模块(1)和半桥结构子模块(2)相连接构成。所述的全桥结构子模块(1)的一个交流端A2与半桥结构子模块(2)的直流端正极D21相连接,全桥结构子模块(1)的直流端负极D12通过二极管D7与半桥结构子模块(2)的直流端负极D22相连接。通过一个附加的二极管,将全桥和半桥混合拓扑改造成能够抑制故障电流的新拓扑,而且在抑制故障电流的过程中,子模块中的两个电容自动保持电压均衡,避免了电压不平衡和耐压过高的问题。
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公开(公告)号:CN114297888B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202111468076.3
申请日:2021-12-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 荣信汇科电气股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种功率模块压接型功率器件结温测量方法,包括:1:确定水冷散热器测温点的位置;2:建立准确的水冷散热器的三维模型;3:利用有限元仿真软件对建立的水冷散热器模型进行稳态热仿真,得到散热器测温点与散热器台面之间的热阻值;4:提取实际功率模块测温点数据,根据散热器测温点温度与热阻、损耗之间的关系,间接推导计算功率器件损耗;5:计算功率器件结温。将功率模块压接型功率器件及其散热器作为研究对象,通过在与功率器件接触的散热器上加设测温点实测温度,并结合有限元仿真计算得到的散热器热阻结果、测温点温度实测结果获得功率器件传递散热器台面的损耗,以此来获得功率器件的结温。
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公开(公告)号:CN115542052B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211242310.5
申请日:2022-10-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了柔直阀控系统故障功率模块处理功能的检测方法及装置,方法包括:选择N1个功率模块旁路开关合闸,选择N2个功率模块切断与阀控系统的上下行通信,后台锁存为黑模块状态;选择N3个功率模块切断与阀控系统的上行通信,后台锁存为旁路状态;将N1个模块旁路开关分闸,将N2个模块旁路开关合闸,恢复N3个模块与阀控系统的上行通信并旁路开关分闸;后台对黑模块状态和旁路状态的模块进行状态转换并判断,若成功则执行下一步;否则无效;恢复N2个模块与阀控系统的上下行通信并旁路开关分闸;判断能否将N2个功率模块状态由旁路状态恢复为正常状态,若能则有效,否则无效。本发明能及时准确地检测故障功率模块处理功能的有效性。
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公开(公告)号:CN119761913A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411915359.1
申请日:2024-12-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/12
Abstract: 本发明公开了一种海上风电氢储运综合能源系统评估方法和装置,通过控制端响应评估请求,获取系统成本数据和风速数据,并对风机功率曲线进行插值,确定单风机输出功率;按照单风机输出功率、海水淡化消耗功率和压缩系统消耗功率,确定可调度功率;若储氢剩余容量为零,则根据可调度功率和储能荷电状态,确定每个时刻的制氢量和上网售电功率;若储氢剩余容量不为零,则根据可调度功率、制氢额定功率和储能荷电状态,确定每个时刻的制氢量和上网售电功率,确定多个系统经济性指标,以评估在评估时间段内的系统配置优化程度。通过对系统进行仿真模拟,从而得到相应的系统经济性指标,更为准确优化综合能源系统的系统配置。
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