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公开(公告)号:CN104007377B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410177449.5
申请日:2014-04-29
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/14
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀用阻尼电容器防爆特性测试电路及方法,属于直流输电技术领域。本发明首先施加直流电源到待测的阻尼电容器,调制直流电压直至将待测的阻尼电容器击穿;然后对击穿后的阻尼电容器施加交流电压,使击穿后的阻尼电容器由于电流作用内部产生气体防爆结构被拉开而产生断点;最后检测待测阻尼电容器所产生的断点是否能够耐受所施加的交流电压峰值,从而完成对阻尼电容器防爆特性的测试。本发明测试过程简单,所采用的设备成本低,电流很小,不需考虑额外的冷却方式,降低了整体系统的设备成本和运行成本,且参数调节范围大,控制灵活,可满足不同高压直流输电工程换流阀阻尼电容器防爆特性测试需要。
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公开(公告)号:CN105552826A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610066268.4
申请日:2016-01-29
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: H02H3/08
CPC classification number: H02H3/08
Abstract: 本发明涉及一种工频耐压系统的快速保护装置,本发明的保护装置包括用于并联在工频耐压系统试验变压器原边的反并联晶闸管电路、用于连接到工频耐压系统试验变压器副边分压器上的信号处理电路、以及与信号处理电路连接的晶闸管触发电路,晶闸管触发电路用于通过信号处理电路从试验变压器副边分压器输出的信号进行取能,并在试验变压器副边分压器的输出信号达到设定值时,触发导通并联连接到试验变压器原边的反并联晶闸管电路,使试验系统过流继电器快速动作,切断试验主电源。本发明的保护装置采用无外接工作电源设计,通过分压器输出电压信号取能,不需要外接工作电源,既避免了外接电源受所处工作环境的电磁干扰,又节约了成本。
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公开(公告)号:CN104333242A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410527344.8
申请日:2014-10-09
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H02M7/219
CPC classification number: Y02B10/14 , Y02E10/56 , H02M5/4585 , H02J3/383
Abstract: 本发明公开了一种光伏并网逆变器测试用大功率直流源,采用两组并联的三相全桥可控整流电路,输入电压范围较宽,适应性较强,能输出大功率直流电,而输出的直流电压等级可以根据试验需求进行调节,输出功率能满足国内逆变器的容量需求;其输出的直流电压波形平滑稳定,对地共模电压小。直流电压响应时间快,电压上升率为80V/s,对设备冲击小;电压超调量为0V,保证被测设备的安全可靠。直流输出采用两路直流800A断路器并联输出,直流裕量大,被测逆变器1.1倍过载时不会出现跳闸现象。
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公开(公告)号:CN102023272B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201010604828.X
申请日:2010-12-24
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种高压直流输电换流暂态低电压试验方法及其电路,其电路包括高压电流源和高压电流源,高压电压源的正极、负极之间依次串接有第一辅助控制阀和换相电抗,串接试品阀后构成试品阀的通流回路;第一辅助控制阀的两端反向并接有第二辅助控制阀,高压电压源的两端并接有震荡电容器;试品阀的两端并接有低压电流源,低压电流源的正极与试品阀之间串接有高压隔离阀,第一和第二辅助控制阀上并接有由分压电阻和分压电容组成的分压回路。本发明是通过在辅助控制阀上并联由电阻和电容组成的分压回路,在试品阀上正向电压建立时来实现试品阀上暂态低电压的要求,能够真实反应直流输电换流阀暂态运行过程中的电压应力特性。
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公开(公告)号:CN114154314B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202111374082.2
申请日:2021-11-19
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种柔直换流阀损耗和结温计算方法及装置,该方法包括步骤:获取输入参数,所述输入参数为初始结温条件下的参数;根据所获取的初始结温条件下的参数,计算得到柔直换流阀的损耗和结温;根据计算所得的结温,对初始步骤中的参数进行修正;根据修正所得的参数,重新计算得到柔直换流阀的损耗和结温;进行迭代计算,直至所得到的柔直换流阀的损耗和结温收敛。本发明提供的技术方案,通过迭代计算的方式,克服了结温变化给器件参数带来的影响,具有较高的计算精度,可以为柔直换流阀工程设计提供理论依据。
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公开(公告)号:CN118604592A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410596458.1
申请日:2024-05-14
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R1/28
Abstract: 本发明涉及一种用于可关断换流阀电流连续关断试验的试验回路,属于高压直流输电技术领域。本发明包括电压源系统、电流源系统、故障电流施加模块,电压源系统为试品阀提供快速可调电压,电流源系统为试品阀提供电流,故障电流施加模块为试品阀提供故障电流,用于模拟换相失败时流经可关断换流阀的故障电流。故障电流施加模块包括SM模块、储能单元、冲击电容,储能单元通过SM子模块向冲击电容充电,可以通过调整SM子模块占空比来控制补能电流,调整补能效率。本发明试验回路可以实现了对可关断换流阀连续关断试验,同时在可关断换流阀进行连续关断试验中对故障电流施加模块的补能电路的补能过程的控制。
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公开(公告)号:CN116667630B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310629697.8
申请日:2023-05-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种多模块串联的谐振回路谐振电流控制策略和电力电子开关,该控制策略包括以下步骤:采集谐振回路的每个子模块的电压,从谐振回路的所有子模块中选取多个目标子模块,使其电压之和满足谐振电路的谐振电流要求;当谐振回路工作时,控制目标子模块参与谐振回路中谐振电流的产生,以及控制所有子模块中除开目标子模块的子模块不参与谐振电流的产生。根据本发明的控制策略,无论有多少个半桥或全桥子模块串联,每个子模块的电压有多少,参与谐振电流产生的子模块的电压和总是在预期值,产生的谐振电流幅值也在预期值,保证不会出现过大的谐振电流。
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公开(公告)号:CN112394268B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201910760298.9
申请日:2019-08-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种冲击电压截波装置,属于高电压试验技术领域。该装置包括串联的多级球间隙,多级球间隙中至少第一级球间隙设置为电触发球间隙,其余球间隙设置为光触发球间隙,电触发球间隙用于接收高压触发信号以实现电触发球间隙的击穿放电,光触发球间隙用于接收与高压触发信号同步的光触发信号以实现光触发球间隙与电触发球间隙的同步击穿放电,完成冲击电压截断。该装置中电触发球间隙通过高压触发信号触发,光触发球间隙通过光触发信号触发,所有球间隙都是主动触发。该装置采用了电触发和光触发结合方式,更精准控制截断时间,控制截断时间误差
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公开(公告)号:CN116345865A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211441878.X
申请日:2022-11-17
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 国网湖北省电力有限公司直流公司 , 许继集团有限公司
Inventor: 田颀 , 常忠廷 , 韩坤 , 司志磊 , 胡四全 , 贺霖华 , 刘路路 , 夏克鹏 , 户永杰 , 黄瑶玲 , 张磊 , 胡学彬 , 韩情涛 , 王帅卿 , 白磊成 , 刘浔 , 胡秋玲 , 张文锦 , 谭静
IPC: H02M1/32 , H02M7/00 , H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明涉及一种MMC子模块及MMC,包括旁路开关误合冲击电流抑制支路和MMC子模块主回路,通过将防爆型水冷散热电感与旁路开关串联,共同构成旁路开关误合冲击电流抑制支路,可有效降低MMC子模块旁路开关误合产生的冲击电流,确保旁路开关能够可靠闭合并长期通流、维护换流阀设备稳定运行。
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公开(公告)号:CN116191865A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310166788.2
申请日:2023-02-24
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02M3/00
Abstract: 本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种谐振开关、谐振电路以及谐振电路控制方法,其中谐振电路包括谐振电容和谐振电感以及串联在谐振回路中的用于控制谐振电路工作状态的谐振控制单元,所述谐振控制单元包括由四个开关管和预充电电容组成的H桥电路,其中预充电电容位于所述H桥的两个中点之间,四个开关管分别位于四个桥臂上。采用本发明公开的谐振电路可以实现在振荡周期加速谐振电流的增加;避免了谐振电流在第一个正向振荡半波周期后逐渐衰减,保证在每个振荡半波周期内谐振电流均能快速增加。
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