一种基于电压源逆变器的分布式潮流控制装置和方法

    公开(公告)号:CN112003293A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010747807.7

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明提供一种基于电压源逆变器的分布式潮流控制装置和方法,包括机械开关、晶闸管模块、电压源逆变器、直流电容器和主控制器;机械开关和晶闸管模块均并联于电压源逆变器的交流侧,直流电容器并联于电压源逆变器的直流侧,主控制器与机械开关、晶闸管模块、电压源逆变器和上层控制器连接,实现高压交流输电线路的灵活潮流控制,通过机械开关和晶闸管模块对电压源逆变器进行旁路保护,避免对电压源逆变器造成损坏;通过扼流电感抑制晶闸管模块关合瞬间的电流变化率,同时对流经电压源逆变器的电流进行滤波,且能够有效避免高频共模干扰导致的过压保护误动,整个潮流控制装置体积小,成本低,且安装灵活。

    一种用于直流供电的船舶岸电系统

    公开(公告)号:CN112825426A

    公开(公告)日:2021-05-21

    申请号:CN201911138506.8

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于直流供电的船舶岸电系统,包括:依次连接的直流岸电模块、电缆连接设备和船舶受电模块,其特征在于,所述直流岸电模块包括依次连接的整流单元、直流电缆、逆变单元和码头岸电箱;所述整流单元,用于将港口交流母线接入的交流电流转换为直流电流,并通过直流电缆传输至逆变单元;所述逆变单元,用于将流经的直流电流转换为电压幅值及频率始终固定的交流电流,并传输至船舶受电模块。本发明提供的技术方案采用了直流输电的方式为船舶供电,避免了交流输电产生的无功损耗和电压跌落问题,提高了电能的输送效率,降低了电能的传输损耗,保障了电能的安全传输和传输质量。

    一种IGBT压装结构
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112865556A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011622575.9

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种IGBT压装结构,包括IGBT组件、散热器组件和支撑组件;支撑组件包括第一端板、第二端板和拉杆组件;第一端板和第二端板平行设置,拉杆组件的两端分别与第一端板和第二端板固定,第一端板、第二端板和拉杆组件形成容纳空间;IGBT组件和散热器组件设置于容纳空间内部。本申请提供的IGBT压装结构具备负电平输出功能,因此具有具备直流故障穿越能力,提高了多端柔性直流输电系统运行稳定;本申请提供的IGBT压装结构通过五个散热器、第一端板、第二端板和拉杆组件实现全桥子模块中四个IGBT的压装,在不改变子模块体积的基础上,实现了全桥子模块中IGBT的压装,使全桥子模块的体积与半桥子模块的体积相同,结构紧凑。

    保护电路及保护系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109327008A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811460081.8

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明提供一种保护电路,包括:电容、二极管、第一、第二、第三绝缘栅双极型晶体管以及断路器;第一绝缘栅双极型晶体管的集电极分别与二极管的阴极和电容的一端连接;第一绝缘栅双极型晶体管的发射极与二极管的阳极连接;第二绝缘栅双极型晶体管的集电极分别与第一绝缘栅双极型晶体管的发射极和第三绝缘栅双极型晶体管的发射极连接;第二绝缘栅双极型晶体管的发射极分别与第三绝缘栅双极型晶体管的集电极和电容的另一端连接;断路器的一接线端与第三绝缘栅双极型晶体管的发射极连接;断路器的另一接线端与第三绝缘栅双极型晶体管的集电极连接。该电路可以在直流故障以及换流子单元故障下实现了换流器的闭锁及旁路功能,提高系统可靠性。

    一种用于直流供电的船舶岸电系统

    公开(公告)号:CN112825426B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN201911138506.8

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于直流供电的船舶岸电系统,包括:依次连接的直流岸电模块、电缆连接设备和船舶受电模块,其特征在于,所述直流岸电模块包括依次连接的整流单元、直流电缆、逆变单元和码头岸电箱;所述整流单元,用于将港口交流母线接入的交流电流转换为直流电流,并通过直流电缆传输至逆变单元;所述逆变单元,用于将流经的直流电流转换为电压幅值及频率始终固定的交流电流,并传输至船舶受电模块。本发明提供的技术方案采用了直流输电的方式为船舶供电,避免了交流输电产生的无功损耗和电压跌落问题,提高了电能的输送效率,降低了电能的传输损耗,保障了电能的安全传输和传输质量。

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