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公开(公告)号:CN118311333A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202211741858.4
申请日:2022-12-31
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明提出的一种柔直换流阀子模块电容器容值在线监测方法及系统,通过获取VBC采样数据与VBC链路传输,根据所述VBC链路传输对所述VBC采样数据进行时间补偿,其中,补偿后的所述VBC采样数据包括:桥臂电流、IGBT触发信号以及电容器电压信号;再根据所述IGBT触发信号确定电容值计算的时间区间,再根据桥臂电流得到所述时间区间的电流,根据电容器电压信号得到所述时间区间的电压差;最后根据所述时间区间内的电流和电压差计算得到电容器的计算容值。本发明实现了在不增加子模块电容值采样电路的情况下,利用现有采样数据高精度计算出电容容值,相对于现有的监测方式使电容器容值计算精度得到大幅提升。
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公开(公告)号:CN111162554B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN201911363603.7
申请日:2019-12-26
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明提供了一种适用于直流配网的紧凑型电压源换流器系统,包括多个二电平子模块、多个LC滤波器、多绕组变压器、主控装置和多个从控装置;每个二电平子模块的交流侧均通过一个LC滤波器连接到多绕组变压器的低压侧绕组,所述多绕组变压器的高压侧绕组连接外部交流系统;二电平子模块的直流侧串联接入正极直流母线和负极直流母线之间;每个从控装置连接一个二电平子模块,主控装置连接所有从控装置;降低了成本,大大减少了占地面积,集成度高且维护难度小,电路简单,使用器件数目少,且结构紧凑,损耗低,功率传输效率高,本发明中的主控装置采用控制和保护结合,取消阀控的紧凑式主从架构的控制保护架构,具有紧凑性和经济性。
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公开(公告)号:CN111162554A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911363603.7
申请日:2019-12-26
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明提供了一种适用于直流配网的紧凑型电压源换流器系统,包括多个二电平子模块、多个LC滤波器、多绕组变压器、主控装置和多个从控装置;每个二电平子模块的交流侧均通过一个LC滤波器连接到多绕组变压器的低压侧绕组,所述多绕组变压器的高压侧绕组连接外部交流系统;二电平子模块的直流侧串联接入正极直流母线和负极直流母线之间;每个从控装置连接一个二电平子模块,主控装置连接所有从控装置;降低了成本,大大减少了占地面积,集成度高且维护难度小,电路简单,使用器件数目少,且结构紧凑,损耗低,功率传输效率高,本发明中的主控装置采用控制和保护结合,取消阀控的紧凑式主从架构的控制保护架构,具有紧凑性和经济性。
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公开(公告)号:CN119448149A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310967246.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明申请提供了一种降低大功率器件关断过电压的优化控制方法和系统,包括:获取IGBT器件工作状态、半桥功率模块桥臂的回路电流变化率和当前变化率参考值;判断IGBT器件工作状态是否为关断状态,若否,则基于预设时段内关断过电压数据和电压预设值,更新所述变化率参考值,若是,则基于所述变化率参考值和所述回路电流变化率,对IGBT器件的门极开关进行控制;本发明申请基于更新的变化率参考值和回路电流变化率,对IGBT器件的门极开关进行控制,在抑制关断过电压的同时减少门极开关的变化频率,实现了对于大功率器件IGBT关断过程中的优化控制。
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公开(公告)号:CN118631014A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310202263.X
申请日:2023-03-02
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种降低大功率可关断器件损耗的方法、系统、设备及介质,包括:获取外部上位机发送的状态控制门级信号,并基于所述状态控制门级信号,判断功率模块的状态是否为闭锁状态;当所述功率模块的状态为闭锁时,则控制所述功率模块中半桥上管处的大功率可关断器件S1和半桥下管处的大功率可关断器件S2关断;否则,根据所述功率模块是否为投入状态、电流大小和电流方向对大功率可关断器件S1和大功率可关断器件S2进行控制,其中,所述状态控制门级信号是对所述功率模块的状态进行判断和控制的。本发明根据判断功率模块的状态以及功率模块中的电流大小和电流方向,确定二极管中存在电流,并通过门级信号对BIGT器件进行关断,可以降低二极管损耗,从而降低功率模块整体损耗。
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公开(公告)号:CN111929606A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010649842.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网福建省电力有限公司检修分公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/42
Abstract: 本发明提供一种适用于全桥子模块与半桥子模块的测试系统和方法,系统包括采集模块、电源模块、识别模块和控制模块;采集模块用于实时采集被测子模块的输出电压和保护晶闸管的触发电流;电源模块用于为被测子模块提供直流电压和直流电流;识别模块用于识别被测子模块的拓扑结构,控制模块用于确定被测子模块中开关管和旁路开关各自的状态以及保护晶闸管是否被触发,本发明记录的状态信息比较完善,能够减少人工操作风险,大大提高了全桥子模块与半桥子模块的测试效率和测试准确率;且通过识别模块对被测子模块的拓扑结构进行识别,不仅适用于半桥子模块的测试,同样适用于全桥子模块的测试;缩短了测试时间,提高了测试效率和测试安全系数。
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公开(公告)号:CN119482357A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411359374.2
申请日:2024-09-27
Applicant: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种柔直系统的暂态冲击平抑控制方法、系统、设备和介质,柔直系统的暂态冲击平抑控制方法通过换流器中每相上下桥臂修正后的调制波指数,确定换流器中每个子模块最终的触发信号,使换流器子模块的平均运行电压降低,可以保证在换流器发生功率送出故障时,换流器中的盈余功率降低,使耗能装置吸收盈余功率实现故障穿越所需的容量需求降低,从而降低柔直系统的过压水平,避免柔直系统形成暂态冲击,有利于降低柔直系统的运行成本。
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公开(公告)号:CN118801453A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410747796.0
申请日:2024-06-11
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 长沙理工大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种大规模风电柔直接入送受端交流故障暂态过压抑制方法,涉及电力电网技术领域。本发明通过检测新能源输送系统的传输数据,基于传输数据,对送端交流侧和受端交流侧两种故障类型进行判断,当确定发生受端交流侧故障时,在新能源输送系统的直流侧投入电流耗能装置,降低新能源输送系统中直流侧输送至交流侧的有功功率。当确定发生送端交流侧故障时,调整新能源输送系统中无功补偿装置的工作参数,减少换流站注入交流侧的无功功率。如此风电经柔直孤岛系统面临的交流电网短路故障情况下,降低受端交流侧的有功功率,减少送端交流侧的无功功率,保证故障时新能源输送系统的稳定性,提高故障处理的动态响应能力。
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公开(公告)号:CN118367767A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410364990.0
申请日:2024-03-28
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本申请提供了一种用于单向晶闸管的触发电路和电力电子装置。触发电路包括第一触发模块和传输模块。第一触发模块用于根据来自功率模块的驱动信号输出第一脉冲信号,传输模块用于将第一脉冲信号传输给单向晶闸管使单向晶闸管短路。第一驱动信号通过传输模块能够及时的通过传输模块传输给单向晶闸管,通过控制单向晶闸管的短路使功率模块旁路。本申请能够快速控制单向晶闸管短路,保证功率模块的安全性。同时,避免出现电磁式真空开关的机械结构存在卡涩拒动风险以及冲击电流会导致合闸可靠性差的问题,还可以避免气体膨胀式一次性开关存在的动作时间长、维修便利性差等问题。
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公开(公告)号:CN115436769A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110617136.7
申请日:2021-06-03
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明提供一种半导体功率器件结温的确定方法和装置,获取半导体功率器件的实时断态电压、实时通态电流以及所述半导体功率器件的散热器进水口的实时水温;将半导体功率器件的实时电压、实时电流以及所述散热器进水口的实时水温输入预先构建的热电耦合模型进行解耦,得到半导体功率器件的实时结温。本发明通过半导体功率器件的实时电压和实时电流对热电耦合模型进行解耦,实时性强。本发明不仅满足实时的高精度需求,且无需额外配置相应设备,降低了结温计算所需的软硬件投入,从而实现在工程上简单且准确的实时结温计算。
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