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公开(公告)号:CN113947011A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111045923.5
申请日:2021-09-07
Applicant: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 许继电气股份有限公司 , 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种低压直流接触器状态评估方法及装置,采集表征低压直流接触器状态的数据,然后采用新息自适应卡尔曼滤波算法对所采集的数据进行预处理,得到剔除干扰后的数据,采用主成分分析方法对该数据进行降维处理;采用基于机器学习的XGBoost算法对该数据的重要性进行计算,以提取特征信息;最后采用优化的极限学习机对该直流接触器进行状态评估。本发明通过采用基于机器学习的XGBoost算法对该数据的重要性进行计算并采用优化的极限学习机对该直流接触器进行状态评估,能够实现对低压直流接触器状态进行准确地评估。
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公开(公告)号:CN113410980A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010187057.2
申请日:2020-03-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种换流阀中功率模块的旁路开关的控制装置,属于直流输电技术领域,包括软件过压驱动电路,包括第一处理器,用于根据获取的功率模块承受的数字电压信号,将该信号与设定的数字过压保护值进行比较,输出第一路过压驱动信号;硬件保护驱动电路,用于根据获取的功率模块承受的模拟电压信号,将该信号与设定的模拟过压保护值进行比较,输出第二路过压驱动信号;冗余控制电路,用于根据第一路过压驱动信号或者第二路过压驱动信号,输出所述旁路开关的驱动信号。本发明通过软件驱动与硬件驱动相结合,实现了旁路开关的驱动,提高了驱动可靠性。
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公开(公告)号:CN113125092A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911419497.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01M3/38
Abstract: 本发明涉及一种漏水检测装置及系统,属于高压直流输电设备监测技术领域。其中检测系统包括:检测容器;激光通道装置;光发送装置,设于光路前端;光接收装置,设于光路后端;控制器,用于控制光发送装置发出光束,且通过接收光接收装置的信号判断是否漏水;激光通道装置中设置有光扩散装置,用于扩散入射光线,形成扩散光束;与扩散光束交叉设有浮子通道,浮子通道连通检测容器,且浮子通道内设有浮子。本发明使得射入激光通道中的入射光进行扩散,在光斑扩大的基础上,激光通道装置在制作时的工艺要求以及安装要求就可以降低,而且保证光接收装置可以在没有障碍物的情况下接收到光信号,提高漏水检测的可靠性。
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公开(公告)号:CN112865159A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911194350.5
申请日:2019-11-28
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 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种开关的驱动装置和一种模块化多电平换流器,属于直流输电技术领域,包括光电转换电路、驱动电路、储能电路、快充电路、慢充电路和充电控制电路。本发明的驱动装置通过光电转换电路输出的触发信号,控制驱动电路中的开关管通断,利用储能电路的能量,实现旁路开关动作;通过充电控制电路,在储能电路中储能元件的电压小于设定值时,控制快充电路关断,在储能电路中储能元件的电压大于或等于设定值时,控制快充电路导通。本发明的驱动装置有效避免了现有技术中单独使用快充电路导致充电电阻烧坏的问题,保证整个驱动装置对旁路开关进行的可靠控制。
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公开(公告)号:CN111509748A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010192133.9
申请日:2020-03-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种储能变流器控制方法及装置,其中方法包括如下步骤:检测储能变流器的交流电压;判断交流电压是否发生突变;当交流电压发生突变时,通过滞后控制和PI控制调整储能变流器。在交流电压突变即突然降低至第一预设电压值时或由低压区突然升高至第二预设电压值时,通过采用滞后控制与PI控制的混合控制方式,克服了由于电网环境差别带来的电压突变及相应的电流抖动所带来的电流冲击,减少高/低压穿越时的电流抖动,保证高/低压穿越时电压和电流的平稳过度,延长电网设备的寿命。
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公开(公告)号:CN107404224A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710613667.2
申请日:2017-07-25
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H02M3/155
Abstract: 本发明涉及一种压接式IGBT换流阀低电压电源装置,包括至少两个冗余设置的电源模块,能够满足可靠供电,并且,高压电通过电压转换单元的转换之后输出给开关管的输入端,并且,高压电通过分压单元的分压之后产生开关管的控制端电压,因此,开关管的控制端与输入端之间产生压差,当压差大于一定值时,开关管达到饱和导通条件,开关管由截止状态变为导通状态,开关管在饱和导通时,通过的电流几乎不产生压降,能够将冗余压损控制在0V-0.2V以内,有效地避免了后端系统所需低电压电源冗余后电压值过低的问题,将冗余后的低电压值控制在了系统所需的范围内,保证后端系统可靠供电,稳定工作。
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公开(公告)号:CN106229952A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610793109.4
申请日:2016-08-31
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: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种熔断器组合器件及控制方法、直流断路器及控制方法,其中,熔断器组合器件包括熔断器控制单元和熔断器组合单元;熔断器控制单元包括主控单元、选通开关驱动单元和熔断电流产生单元;熔断器组合单元包括选通开关和用于安装熔断器的组合安装装置;该组合安装装置上设有两条以上的熔断器安装支路,每条熔断器安装支路的一端连接在选通开关的对应选通端上,另一端短接在一起形成组合安装装置的短接端;熔断电流产生单元的一端连接在选通开关的公共端,另一端连接在组合安装装置的短接端。将熔断器组合器件运用到直流断路器中,通过熔断器的主动熔断和熔断器安装支路的选择切换,实现故障的快速隔离和供电线路的迅速恢复。
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公开(公告)号:CN113809718B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202010542480.X
申请日:2020-06-15
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 一种混合式高压直流断路器耗能支路保护方法及装置,混合式高压直流断路器耗能支路由m个避雷器组串联构成,每个避雷器组由n个避雷器并联构成,耗能支路通过避雷器串联耐受高电压,避雷器并联耐受大电流。耗能支路保护包括避雷器热保护和击穿保护,分别按照预定判别条件来判定断路器是否合闸以及是否启动避雷器热保护和/或击穿保护。该方法可实现对耗能支路避雷器的热保护和击穿保护,避免耗能支路避雷器因吸收超限能量而爆炸,以及其爆炸带来的转移支路电子开关过压击穿的风险,提高了设备运行的安全性。
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公开(公告)号:CN115729217A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211495559.7
申请日:2022-11-27
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明属于直流输电换流阀技术领域,具体涉及一种晶闸管换流阀控制全链路的测试系统,该系统通过阀控测控模块执行测试系统的控制指令,向待测阀控单元发送模拟控制信号和检测接收的状态信号;通过阀状态模拟模块模拟不同运行工况的状态,向待测阀控单元发送换流阀模拟晶闸管级的回报信号以及辅助设备的状态信号;通过监控模块进行逻辑控制,以及对模拟过程的测试结果进行数据处理,以实现故障定位以及再现分析。即本发明通过各功能模块的相互配合,模拟换流阀控制系统的各种运行工况,解决了换流站现场阀控设备及备件板卡离线条件下测试手段不足、测试效率较低的问题,有助于提高换流阀设备的现场运维水平,保障直流输电系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN112653317B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910969312.6
申请日:2019-10-12
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,特别是一种MMC阀子模块的旁路开关驱动装置,包括驱动输出端口和保护触发电路,保护触发电路包括晶闸管驱动电路和保护晶闸管(S2),晶闸管驱动电路的输入端用于通过分压电路连接MMC阀子模块的电容,晶闸管驱动电路的输出端连接保护晶闸管(S2)的控制极;保护晶闸管(S2)与驱动输出端口串联。通过获取MMC阀子模块的电容的电压作为信号通过晶闸管驱动电路输出驱动信号,进而控制旁路开关的控制线圈中驱动电流的导通,使得旁路开关动作,其不受外部控制信号的影响,驱动电路中也不需要低压电源的供电,降低了控制的影响因素,提高了旁路开关动作的可靠性,保证了整个阀系统的安全运行。
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