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公开(公告)号:CN111600495B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910140473.4
申请日:2019-02-21
Applicant: 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02M7/00
Abstract: 本发明涉及一种具有阻尼电阻的MMC的子模块控制方法及装置。其中该控制方法,包括如下步骤:获取MMC电容电压波动极值和电容电压参考值,将电容电压波动极值和电容电压参考值通过PI调节得到实际电容电压波动率,进而计算出电容电压波动阈值的上限、下限;将投入状态的子模块电容电压与电容电压波动阈值的上限、下限比较,确定超过上限和低于下限的子模块个数,根据桥臂电流的方向和当前时刻投入子模块变化量,采用新型子模块投切策略生成桥臂子模块驱动脉冲,控制桥臂各子模块的投入和切除。该方法实现了具有阻尼电阻的MMC的子模块电容电压波动范围的精准控制,而且可应用于运行试验系统中,对电容电压的波动范围实现定量控制。
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公开(公告)号:CN115411760A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110586006.1
申请日:2021-05-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种特高压柔性直流输电混合换流阀感应电压抑制方法和设备,方法包括:特高压柔性直流输电回路的一极启动运行,其中一组阀组启动运行;下发充电启动指令,对每组阀组识别其感应电压工况,判断启动指令有效性;若充电启动指令无效,则实时检测六桥臂全半桥子模块电容电压,根据其电压情况控制其全半桥子模块的开断情况;待交流断路器合闸,另一组阀组进入交流启动。系统包括一极启动模块,指示模块、判断模块和第二启动模块。本发明消除了由系统感应电压带来的停运换流阀子模块全桥充电不均发散,以及停运换流阀全桥模块平均电压充至较高导致换流阀启动运行后半桥模块短时间内无法带电的问题,简单易行,无需复杂控制,易于工程实现。
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公开(公告)号:CN115275957A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210708458.7
申请日:2022-06-21
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 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 , 国家电网有限公司
Inventor: 胡秋玲 , 韩坤 , 黄永瑞 , 范彩云 , 张文博 , 袁洪涛 , 李鹏 , 邵珠柯 , 王宇丁 , 刘官 , 洪波 , 刘路路 , 司志磊 , 王帅卿 , 周琦 , 田颀 , 户永杰
Abstract: 本发明的实施例公开了一种高压可控避雷器电流和能量实时监测保护系统及方法,系统包括高压可控避雷器,所述高压可控避雷器包括避雷器固定元件、避雷器可控元件和控制开关;电流测量模块,用于测量电流;能量计算模块,用于在执行合闸操作时,获取避雷器动作残压,得到固定部分避雷器吸收能量;保护模块,用于进行电流不平衡保护和避雷器能量越限保护。方法包括:测量高压可控避雷器的电流;在执行合闸操作时,获取避雷器动作残压,得到固定部分避雷器吸收能量;进行电流不平衡保护和避雷器能量越限保护。本发明使设备在极端运行工况下及时退出,保护设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN114123730A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111274969.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于IGCT换流阀的高电位取能装置,包括晶闸管旁路模块、晶闸管触发模块、整流模块、储能模块、以及DC/DC隔离电源模块。在储能模块充电期间,IGCT换流阀的阻尼电流为储能模块充电的同时,通过DC/DC隔离电源模块为IGCT换流阀的驱动电路供电;在储能模块充电停止期间,储能模块通过DC/DC隔离电源模块为IGCT换流阀的驱动电路供电。本发明通过利用IGCT器件的阻尼电流实现自取能,不需要额外提供供电电源,节约了成本和空间,并且能够为IGCT驱动电路提供较大的功率,从而满足了IGCT驱动触发和关断工作需要大功率隔离供电电源的需求。
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公开(公告)号:CN117318458B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202311001388.2
申请日:2023-08-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 中国电气装备集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种IGCT‑MMC功率模块旁路装置和方法,属于输电IGCT换流阀旁路领域,该装置包括:旁路开关、旁开驱动板和BOD板;旁路开关包括第一线圈和第二线圈,旁开驱动板触发第一线圈使旁路开关闭合,BOD板触发第二线圈使旁路开关闭合,旁路开关用于闭合或断开旁路电路,旁开电路用于旁接IGCT‑MMC功率模块。当IGCT‑MMC功率模块故障时,通过旁路驱动或BOD板控制旁路开关闭合。通过在旁路开关上设置两个线圈保障当一个线圈控制失效时,可以通过另一个线圈继续控制旁路开关闭合,保障对IGCT‑MMC功率模块的可靠旁路,保障基于IGCT‑MMC功率模块的换流阀可靠输电。
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公开(公告)号:CN119382172A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411584830.3
申请日:2024-11-07
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明属于SVG控制技术领域,具体涉及一种构网级联角形连接SVG及其控制方法和计算机设备。在发生交流系统不对称金属性接地或者非金属性接地故障时,本发明从子模块电压和电网电压电流中的至少一方面考虑来生成最终的零序电流指令,这两方面分别旨在发生故障时导致的子模块电压不均衡情况考虑在内来进行补偿和将故障引起的电网电压电流不平衡情况考虑在内来进行补偿,在故障期间能使SVG能够完成交流侧不对称故障时的无功支撑,且不会发生闭锁。
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公开(公告)号:CN117543662A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311339586.X
申请日:2023-10-17
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电直流输电系统及其故障穿越方法,属于直流输电技术领域,本发明通过对换流阀发生单相接地故障时,对送端换流阀采用单电流闭环控制策略进行故障穿越,从而使换流阀发出容性无功,支撑电网电压进行故障穿越;对直流输电系统的故障穿越特性进行了优化,同时还提出了另一种故障穿越策略,丰富了故障穿越方法,本发明考虑了直流输电系统可能存在的故障并对其提出了故障穿越方法,提高了直流输电系统的安全性。
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公开(公告)号:CN117350214A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311132354.7
申请日:2023-09-01
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G06F30/367 , G06F30/23
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀功率模块通流回路杂散电感设计评估方法,属于功率模块设计技术领域,本发明通过判断设计的功率模块通流回路的杂散电感是否符合杂散电感限值要求,以判断功率模块结构设计是否合格,同时还对设计不合格的功率模块通过优化功率模块结构进行修正,对修正后的功率模块重新进行判断,本发明可在功率模块设计阶段就对功率模块结构设计是否满足杂散电感限值要求进行评估,有效的提升了结构设计的严谨性。
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公开(公告)号:CN112688547B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011527736.6
申请日:2020-12-22
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MMC‑HVDC桥臂不对称运行故障容错控制方法及装置,其中方法包括如下步骤:依据直流极控模块的调制波计算各个桥臂换流阀子模块的初始投入数量;获取换流阀子模块上传的运行状态信息;依据换流阀子模块上传的运行状态信息,获取换流阀子模块的故障数量;依据换流阀子模块的故障数量及桥臂的电流方向,对各个桥臂换流阀子模块的初始投入数量进行修正,以消除若干个换流阀子模块故障时带来的桥臂电流不对称和直流电流波动。通过实时检测各个桥臂中换流阀子模块的状态信息并得到处于故障状态的换流阀子模块数量,结合桥臂电流方向,对投入的换流阀子模块数量进行修正,以消除若干个换流阀子模块故障导致的桥臂电流不对称和直流电流波动。
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公开(公告)号:CN106205307B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201610525939.9
申请日:2016-07-06
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明涉及一种短路故障模拟装置,包括两条故障模拟线路,第一故障模拟线路的一端和第二故障模拟线路的一端连接,并通过一条接地线路接地,接地线路上串设有接地开关,第一故障模拟线路的另一端和第二故障模拟线路的另一端分别为该模拟装置的两个接入端;每一个故障模拟线路上均串设有至少一个模拟基本单元,模拟基本单元包括第一控制开关。该模拟装置能够有效模拟出多种故障,而且该模拟装置应用广泛,不但可应用于基于模块化多电平换流器的柔性直流输电物理动模系统,同样可以应用于基于单个器件或器件串联的两电平、三电平的电压源换流器的柔性直流输电物理动模系统。
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