-
公开(公告)号:CN119986185A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411973130.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 中国电气装备集团有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种适用于换流阀子模块电磁抗扰度试验的监测系统及试验系统,属于换流阀子模块测试领域。该系统包括控制单元及以及与其分别连接的子模块接口单元、EMC信号接口单元、电源控制采集接口单元和录波单元;子模块接口单元用于向被测子模块下发控制指令和采集被测子模块上送的数据;EMC信号接口单元用于向EMC测试设备发送控制指令和采集EMC测试信号;电源控制采集接口单元用于向子模块供电系统下发电源控制指令和采集子模块供电电压;录波单元用于记录各接口单元的交互数据,并生成录波文件;控制单元用于通过各接口单元下发控制指令并控制录波单元进行数据录波。本发明方便用户查看子模块在不同电磁环境中运行状态及分析定位子模块故障原因。
-
公开(公告)号:CN119936590A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510290605.7
申请日:2025-03-12
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种冲击电压截波装置,属于电力电子阀组件领域。该冲击电压截波装置,包括串联在交流电源和地线之间的晶闸管阀段、串联在晶闸管阀段和地线之间的其击穿电压等于冲击电压发生器设定的冲击电压减去晶闸管阀段两端的电压之后得到的差值的主球隙以及用于根据冲击电压的极性控制晶闸管阀段中的对应极性的晶闸管在设定时刻导通,相反极性的晶闸管在设定时刻截止的控制器;晶闸管阀段用于与交流电源连接的一端还用于连接冲击电压发生器;晶闸管阀段包括一组主晶闸管阀,主晶闸管阀包括两个并联的正向晶闸管和反向晶闸管。本发明可以保证冲击电压截波装置不受电压高低的影响,确保截波效果的稳定可靠。
-
公开(公告)号:CN115774193A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211497748.8
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: G01R31/327 , G01R1/28 , G01R1/30
Abstract: 本发明涉及一种高压直流输电换流阀用电流关断试验装置,属于直流输电换流阀测试技术领域。本发明的高压直流输电换流阀用电流关断试验装置,包括高电压源、直流大电流源和故障电流源,高电压源和故障电流源用于并联在试品阀两端,高电压源用于为试品阀提供正反高电压;大电流源用于为试品阀提供稳态直流电流;故障电流源用于模拟换相失败时流经试品阀Vt的故障电流,用于为试品阀电流关断能力提供条件。本发明的试验装置采用三个独立的电源,可实现试品阀Vt不同电气应力组合,方式灵活,能够模拟各种实际工况,实现对换流阀用电流关断的各种工况下的试验。
-
公开(公告)号:CN115113028A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210495942.6
申请日:2022-05-08
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种基于H桥型运行试验平台过流关断试验方法,其中试验系统包括四个桥臂支路,其中桥臂1、桥臂3和桥臂2、桥臂4分别形成相单元1和相单元2,两相的中点通过负载电抗器连接,每个桥臂由MMC阀和桥臂电抗器构成。两个相单元具有公共的直流端,并且通过平波电抗器与直流电源相连,直流电源用于子模块的预充电和补充试验过程中的有功损耗。本发明运用目标值控制的方法,在试验运行过程中,改变四个桥臂试品的控制逻辑,分别完成1、2桥臂的过流关断和3、4桥臂的过流关断试验,实现在H桥型运行试验平台进行MMC阀过流关断试验的试验方法。
-
公开(公告)号:CN113960434A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111128701.X
申请日:2021-09-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/14
Abstract: 本发明提供了一种晶闸管阀陡坡前冲击电压试验电路及其试验方法,该试验电路包括冲击电压发生器、工频储能电源、截波球隙、晶闸管阀和控制模块。本发明简单方便完成晶闸管阀陡波前冲击电压试验,为晶闸管阀产生波前时间、半峰值时间可控的陡波前冲击电压,跟传统依靠减小冲击电压发生器波头电阻的方法和直接截波方法相比,本发明让晶闸管阀陡波前冲击电压试验变得更安全、更容易,大大降低了试验风险和难度,试验效率得了大的提升。
-
公开(公告)号:CN112362980A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010989312.5
申请日:2020-09-18
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
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种直流耗能阀功率循环试验电路以及试验方法,能够使被测试品耗能阀子模块耐受到与实际工况相当的电压和电流应力,以满足直流耗能阀在全运行工况的功率循环试验要求。本发明提供的试验电路,实现了耗能阀子模块电压和电流的最佳再现,能够使耗能阀子模块耐受与实际工况等同的电压电流应力,该试验电路结构简单,试验方法简单灵活,易于实现,并且能够对耗能阀全运行耗能工况进行准确模拟,很好地满足了对直流耗能阀功率循环试验的要求。
-
公开(公告)号:CN108964250B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710386062.4
申请日:2017-05-26
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
Abstract: 本发明涉及一种高压直流断路器及其供能装置,其中供能装置包括n个级联的供能变压器,各级供能变压器包括一套铁芯、互为冗余的两套一次绕组以及互为冗余的两套二次绕组;第一级供能变压器的两套一次绕组分别用于与两个互为冗余的供能电源耦合;各级供能变压器的两套二次绕组均设置有为直流断路器的阀塔中的对应阀层供能的输出端子。本发明通过采用多级变压器串联,各级变压器均采用一套变压器铁芯和两套独立的一次绕组和二次绕组,两套二次绕组作为对直流断路器对应层功率模块进行冗余供电的两套电源,在不增加供能变压器体积、占地面积的前提下,实现供能装置的冗余备用,提高了高压直流断路器的运行可靠性。
-
公开(公告)号:CN108957271A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710385456.8
申请日:2017-05-26
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/26 , G01R19/165
CPC classification number: G01R31/2601 , G01R19/16576
Abstract: 本发明涉及一种IGBT驱动过流故障监测方法及装置,该方法实时监测IGBT的集电极和发射极之间的实测电压;根据实测电压判断IGBT所在的故障等级,相应的故障等级对应一个设定的电压区间;在一个故障等级内,每次监测到所述实测电压处于该故障等级对应的电压区间时,则发出一个该故障等级对应的过流告警信号,至少发出两次过流告警信号。本发明在不改变硬件的检测环境的条件下,通过软件控制对逻辑信号进行处理,实现了对IGBT在过流故障报警区间的全程监测,避免了国际通用的传统方法出现误报的情况出现,提高了对IGBT过流故障检测的可靠性与准确性,具有更高的参考价值。
-
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。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-