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公开(公告)号:CN112350337A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910724628.9
申请日:2019-08-07
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磁控式并联电抗器的控制方法和装置,包括当输电电路发生故障后,根据接收到的线路重合闸启动信号发送第一控制信号至与磁控式并联电抗器相连的励磁控制单元,使得励磁控制单元的工作状态切换到外励状态,且励磁控制单元将电抗器控制绕组电流调节到预先设定值,等待线路重合闸;当线路重合闸成功后,发送第二控制信号至励磁控制单元,使得励磁控制单元的工作状态切换到自励状态。本发明在输电线路发生故障跳闸启动重合闸功能时,将线路侧磁控电抗器控制电流调节至设定值,在线路重合闸时,磁控电抗器能够提供一个合适的感性无功容量,起到抑制特高压输电线路重合闸操作过电压的作用。
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公开(公告)号:CN111952952A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010779322.6
申请日:2020-08-05
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提出一种用于能馈型柔性消弧装置网侧电流控制的方法及系统,所述柔性消弧装置包含三相PWM整流器。能馈型柔性消弧装置网侧电流控制的方法包括:对前级三相网侧电流进行分量提取,得到基波正序分量和多个谐波分量,所述多个谐波分量包括基波负序分量、多个谐波正序分量和多个谐波负序分量;利用所述基波正序分量进行网侧电流内环控制;利用所述多个谐波分量分别进行负向闭环控制;对各所述负向闭环控制的输出分别进行坐标归一转换;将各所述坐标归一转换的输出和所述网侧电流内环控制输出进行叠加,以生成最终调制波,进行PWM调制。根据本申请实施例的能馈型柔性消弧装置网侧电流控制方法及系统大大提高了柔性消弧装置的并网友好性。
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公开(公告)号:CN111917280A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010596720.4
申请日:2020-06-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请公开一种结构对称的变流器功率模组及电气设备,其特征在于,包括:底板;冷却组件,固定在所述底板表面,所述冷却组件包括散热器,所述散热器结构对称;电容组件,固定在所述底板表面,所述电容组件与所述冷却组件并排设置;IGBT组件,固定在所述冷却组件上;叠层母排,用于所述IGBT组件与所述电容组件电连接,其中,所述电容组件包括电容,所述IGBT组件包括IGBT,所述电容、IGBT和叠层母排的数量均为偶数,且均沿所述散热器的对称平面对称设置。本申请通过对称设计,解决了并联IGBT的热耦合和均流问题,结构简单紧凑,可满足大功率IGBT并联应用场合的需求。
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公开(公告)号:CN110875683A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811011710.9
申请日:2018-08-31
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种冗余交错并联DC-DC变换器及其控制方法,所述变换器包括输入滤波电容、直流电抗器、桥式电路1、桥式电路2、输出滤波电容和控制装置;直流电抗器包含六个支路;桥式电路为三相全桥结构,两个桥式电路低压侧分别接入直流电抗器支路,输出端正极、负极对应并联后接入输出滤波电容;所述控制方法为控制单元同时控制两个桥式电路,每个桥式电路采用三相交错控制,两个桥式电路基准载波相位差为60°,实现单个桥式电路三相交错运行和两个桥式电路六相交错运行的冗余结构。本发明具有结构紧凑、电流纹波小,系统成本低、满足低压大电流的接入需求等优点,同时在单个桥式电路故障时能够保证低电流纹波继续运行,可靠性高。
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公开(公告)号:CN110707669A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911051924.3
申请日:2019-10-31
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种线路重合闸中磁控高压并联电抗器滤波器组控制方法和装置,本发明方法包括:线路重合闸过程中,根据线路保护跳闸信号,判断线路是否失电,失电则退出滤波器组;检测滤波器组电压幅值、频率和电流幅值,判断是否发生低压或低频,发生低压或者低频,则退出滤波器组;检测系统重合闸成功且电容器充分放电后,重新投入滤波器组。本发明使得滤波器组能够适应线路重合闸需求,根据线路保护跳闸信号,以及电抗器滤波器组侧的电气特征,全工况下可靠快速、退出滤波器组,避免重合闸过程对滤波器组造成冲击损坏。
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公开(公告)号:CN110556835A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910846153.0
申请日:2019-09-09
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磁控式可控并联电抗器的分层控制装置和方法,站级总控单元以使站内在运行电抗器的总无功功率满足设定的总无功目标,或者使母线或线路电压满足设定的系统电压目标为目标,输出目标增减调节指令至各励磁控制单元;励磁控制单元根据接收到的目标增减调节指令,改变自身的电压控制目标值,获得相应的移相触发角度,将移相触发角度发送至励磁触发单元;励磁触发单元基于接收到的移相触发角度,调节与磁控式可控并联电抗器控制绕组相连的励磁功率整流回路的相控触发角。本发明实现磁控式可控电抗器单体闭环控制以及与上层协调控制,优化控制功能布置,同时最大限度提高控制冗余度确保电抗器稳定运行。
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公开(公告)号:CN110518589A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910877688.4
申请日:2019-09-17
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 中国机械设备工程股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种磁控高压并联电抗器谐波控制方法,包括:根据预设曲线,以使得磁控高压并联电抗器的谐波电流减小的方向调整与所述预设曲线相关的参数值;判断所述谐波电流和/或所述参数值是否满足预设条件;以及响应于所述谐波电流和/或所述参数值满足所述预设条件的判断结果,停止调整所述参数值。本发明还涉及一种磁控高压并联电抗器谐波控制装置。根据本发明公开的磁控高压并联电抗器谐波控制方法和装置,在滤波器组故障退出情况下的,既能减小磁控高压并联电抗器对系统谐波影响,又能最大限度维持磁控高压并联电抗器继续挂网运行。
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公开(公告)号:CN110212589A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910559306.3
申请日:2019-06-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J3/42
Abstract: 本发明公开一种同步电机惰速并网允许频差定值的整定方法,首先测量电机惰走时的定子电压频率变化率k,然后根据 计算最小允许频差Δfmin;还包括将准同期装置同期点的正向允许频差Δf+和负向允许频差Δf-分别整定为不同的值,在电机惰走过程中,在高于电网频率的并网区间内,允许频差Δf+设置为理论最小值;在低于电网频率的并网区间内,允许频差Δf-留有裕度,以保证100%成功并网。此种整定方法可易于工程化使用,同时兼顾了高并网成功率和小并网冲击。
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公开(公告)号:CN104218543B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310210288.0
申请日:2013-05-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02H7/26
CPC classification number: H02M1/32 , H02H3/305 , H02H3/307 , H02H7/1216 , H02M7/04
Abstract: 电流源型变流器差动保护方法,继电保护装置对被保护的电流源型变流器两侧的电流互感器CT二次侧电流进行采样,得到进线侧三相电流iNa、iNb、iNc,和出线侧三相电流iMa、iMb、iMc;进行数字整流,得到等效的进线侧输入电流iN和出线侧输出电流iM;按两侧CT电流变比折算iN、iM后求差,得到暂态差流idiff;按两侧CT电流变比折算iN、iM后求平均,得到暂态制动电流ires;经过算术平均或方均根的函数变换,得到差动电流Idiff和制动电流Ires;最后由Idiff和Ires按常规的折线比率制动特性或变斜率比率制动特性实现差动保护。本发明解决了电流型变流器因两侧电流频率不同而无法差动保护的问题,二次回路接线简单,保护定值整定方便,易于应用。
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公开(公告)号:CN102967763B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210501163.9
申请日:2012-11-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开一种变压器短路阻抗计算方法,步骤是:在可控硅三相全控整流桥或逆变桥中,测量得到可控硅换相时间、直流电压平均值和直流电流,计算角度其中,α为可控硅触发角,单位rad;γ为可控硅换相重叠角,单位rad;计算变压器漏感;根据前述计算得到的变压器漏感,计算变压器短路阻抗。此种计算方法可在三相全控整流桥或逆变桥不停运、不解开变压器接线电缆的情况下,在额定电流或接近额定电流条件下计算变压器短路阻抗,减少了变压器短路阻抗的测试工作量,提高了变压器短路阻抗测试精度。
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