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公开(公告)号:CN113141026A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110528865.5
申请日:2021-05-14
Applicant: 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: H02J3/38
Abstract: 本发明属于新能源发电领域,公开了一种新能源发电并网系统及方法,包括新能源发电区以及高压变电站;新能源发电区包括若干新能源发电组,新能源发电组包括若干新能源发电模块,新能源发电模块的输出电压为66kV,新能源发电模块包括若干并联的新能源发电单元;高压变电站包括若干66kV母线、若干高压变压器以及高压母线;各新能源发电组的新能源发电模块的输出端分别连接各66kV母线的一端,66kV母线的另一端连接高压变压器的一端,高压变压器的另一端连接高压母线,高压母线的另一端用于连接并网装置。省去了110kV升压站,包括站内变压器设备、开关设备、升压站土建及施工等,具有设备和建设投资低、全寿命周期成本低等优点。
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公开(公告)号:CN111162559A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010125869.4
申请日:2020-02-27
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电系统耗能装置,用于解决交流系统故障时,直流功率盈余导致直流侧产生直流过压的问题,所述耗能装置由多个级联的功率子模块M1~Mn、集中式耗能电阻R1、限流电感L1~L2、隔离开关S1~S2组成;所述功率子模块拓扑由电容C、全控型开关器件T、反并联二极管D、均压电阻R、通流二极管D1、旁路开关BRK及晶闸管VB组成。所述耗能装置用于消耗柔性直流输电系统直流侧盈余功率,配合实现柔直系统交流故障穿越,在故障无法清除时也为风机争取动作时间,保障整个柔直系统的安全可靠。
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公开(公告)号:CN105244346A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510547521.3
申请日:2015-08-31
Applicant: 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 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01L25/11 , H01L29/739 , H01L23/32 , H01L23/367 , H01L23/473
Abstract: 本发明公开了一种用于柔性直流输电换流阀功率单元的IGBT压接组件,包括两个并列设置的IGBT功率器件,两个IGBT功率器件之间设有第一水冷散热器,两个IGBT功率器件的外侧设有第二水冷散热器和第三水冷散热器;第二水冷散热器的外侧依次叠装有第一绝缘垫、第一压力分散板以及第一压紧板,第三水冷散热器的外侧依次叠装有第二绝缘垫、第二压力分散板以及第二压紧板;第一压力分散板和第一压紧板之间设有用于产生压紧力的碟形弹簧压紧机构,第二压力分散板和第二压紧板之间设有用于保证两个IGBT功率器件的承压面受力均匀的万向配合支撑件,第一压紧板和第二压紧板之间通过螺纹紧固件固定。本发明结构简单、压接操作方便,同时能够很好的达到IGBT功率器件使用要求。
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公开(公告)号:CN110971133B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN201911183992.5
申请日:2019-11-27
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种可靠旁路装置和带可靠旁路装置的换流阀功率模块装置,可广泛使用于柔性直流输电换流阀系统中。该过压旁路装置体积小、散热采用水冷散热,有效限制过压击穿瞬间对功率模块内部的损伤,可靠性高。该过压旁路装置采用压接式设计,通过合理的器件布局,过压晶闸管及限流电阻电感采用单边水冷散热,在限制过压击穿的瞬间对模块冲击破坏的同时,考虑过压旁路装置长期运行可靠性。本发明结构简单、实施方便、可靠性高,在柔直换流阀系统运行过程中,可避免由于单模块故障引起整个系统停运问题,从而起到保证柔直系统可靠运行、避免由于系统停运引起的巨大的经济损失。
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公开(公告)号:CN118174314A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410321792.6
申请日:2024-03-20
Applicant: 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 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于全桥MMC的超级电容储能增强型SVG及构网控制方法,全桥MMC的直流侧引出直流母线,直流母线与超级电容模组连接,全桥MMC的交流侧并接在交流母线上,交流母线连接虚拟同步机;全桥MMC包括相单元,相单元设置三个,三个相单元的上桥臂的中性点引出直流母线的正极,三个相单元的下桥臂引出直流母线的负极,直流母线的正极与超级电容模组的正极连接,直流母线的负极与超级电容模组的负极连接;利用超级电容模组为构网控制提供有效功率参考值,有效功率参考值经过虚拟同步机得到桥臂差模电压调制波,利用全桥MMC的主电路得到桥臂共模电压调制波,根据桥臂差模电压调制和桥臂共模电压调制波进行调制生成全桥MMC的开关信号控制MMC的主电路。
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公开(公告)号:CN116318075A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310244997.4
申请日:2023-03-14
Applicant: 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 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
Abstract: 本发明属于跨时钟域信号时序处理技术领域,具体公开了一种单脉冲信号跨时钟域电路及方法,A时钟域逻辑电路包含一级寄存电路和翻转电平电路,一级寄存电路将输入电平寄存一拍后输出,翻转电平电路将输出信号反向后重新输入给一级寄存电路;B时钟域逻辑电路包含三级寄存电路和不等于组合逻辑判断电路,三级寄存电路将输出信号寄存三拍后输出,当不等于组合逻辑判断电路的两个输入信号不同则输出跨时钟域的单脉冲信号。本发明既能进行单脉冲信号从慢时钟域到快时钟域的跨越、也能进行单脉冲信号从快时钟域到慢时钟域的跨越,推断单脉冲信号在不同时钟域的电平变换、并判断跨时钟域路径,在FPGA逻辑上处理过程简单又不浪费逻辑资源。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN112366931B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202011304104.3
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 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
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电换流阀故障功率模块多重旁路保护方法,通过软件过压保护和硬件过压保护两种方式旁路故障的功率模块,当到功率模块的电容电压值超过软件过压保护动作门限值时,对功率模块进行旁路;当软件过压保护失效时,硬件过压保护自动启动,当功率模块的电容电压超过硬件过压保护门限时,硬件过压保护回路自动将功率模块全部全控型电力电子器件的触发脉冲闭锁并合闸旁路开关,其中软件过压保护门限值
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公开(公告)号:CN119761055A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411941432.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 西安交通大学 , 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: G06F30/20 , H02J3/38 , H02J3/24 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种多机并网逆变器阻抗建模方法及相关设备,属于可再生能源发电领域,所述方法包括以下步骤:基于频率耦合效应进行并网逆变器阻抗建模,得到最终导纳矩阵;根据所述最终导纳矩阵对集电线路中每个逆变器建立阻抗模型,根据所述阻抗模型建立等效集电线路模型,计算所述等效集电线路模型中每条链路的等效高频阻抗,根据所述每条链路的等效高频阻抗得到多机并网逆变器阻抗模型。本发明能够解决现有技术建模不精确,从而导致稳定性分析不准确的问题。
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公开(公告)号:CN113710076B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202111116058.9
申请日:2021-09-23
Applicant: 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
Abstract: 本发明属于柔性直流输电技术领域,公开了一种柔性直流输电换流阀冷却系统,包括水冷主循环系统、第一换热器、三通阀、第二换热器、蓄冷水池、第三换热器以及蓄冷回路循环水泵;水冷主循环系统一端依次连接第一换热器以及三通阀的第一端,三通阀的第二端通过第二换热器的第一换热侧与三通阀的第三端连接。第二换热器的第二换热侧的第一端依次连接蓄冷回路循环水泵、第三换热器、蓄冷水池以及第二换热器的第二换热侧的第二端。可在低温时为蓄冷水池降温和储存冷量,高温时段利用三通阀实现通过蓄冷水池进行辅助换热,第一换热器不用按本地极端最高温进行换热设计,降低了外冷系统占地面积和成本,特别适合高温干旱地域的换流阀换热设计。
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