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公开(公告)号:CN105717383A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410738019.6
申请日:2014-12-04
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种直流输电大组件换流阀模块热运行试验装置及其试验方法,该装置包括换流阀模块以及连接在换流阀模块两端的饱和电抗器;所述换流阀模块包括A、B两组阀组件;每组阀组件由饱和电抗器和15级晶闸管串联构成;每级晶闸管均设有散热器;所述饱和电抗器的两端并联续流有二极管;所述晶闸管触发方式为采用小阻值电阻将每个晶闸管的阳极与门极短接。试验方法对整台大组件换流阀进行整体热运行试验,不改变阀模块的整体结构,仅需对被试换流阀模块电气接线稍加改变,替换少量晶闸管散热器并加装试验母排。本发明解决由于大组件换流阀模块串联晶闸管级过多所造成的试验耐压高、试验用交流电源容量大、试验场地及设备受限等问题。
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公开(公告)号:CN105652107B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201410736370.1
申请日:2014-12-04
Applicant: 国家电网公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀触发监测单元的可靠性检测方法,包括下述步骤:(1)检验TTM板卡外观,确定TTM板卡无损;(2)TTM板卡电气性能检测;(3)将批量TTM板卡进行环境应力检测进行失效筛选;(4)最终检测TTM板卡电气性能,检出不合格品。通过本方法将存在失效风险的TTM电路板卡筛选出来,采用本发明的可靠性检测方法后TTM板卡在工程应用中的失效率低于0.025%,可靠性非常高。实现大批量TTM筛选过程中的无人值守,从而节约人力,并摒除人为错检、漏检的现象。使用发明中的阻尼回路单元为TTM板卡低压供电,在获得TTM板卡完整外特性基础上,可以大大降低操作人员受电击的风险。
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公开(公告)号:CN105717383B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201410738019.6
申请日:2014-12-04
Applicant: 国家电网公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种直流输电大组件换流阀模块热运行试验装置及其试验方法,该装置包括换流阀模块以及连接在换流阀模块两端的饱和电抗器;所述换流阀模块包括A、B两组阀组件;每组阀组件由饱和电抗器和15级晶闸管串联构成;每级晶闸管均设有散热器;所述饱和电抗器的两端并联续流有二极管;所述晶闸管触发方式为采用小阻值电阻将每个晶闸管的阳极与门极短接。试验方法对整台大组件换流阀进行整体热运行试验,不改变阀模块的整体结构,仅需对被试换流阀模块电气接线稍加改变,替换少量晶闸管散热器并加装试验母排。本发明解决由于大组件换流阀模块串联晶闸管级过多所造成的试验耐压高、试验用交流电源容量大、试验场地及设备受限等问题。
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公开(公告)号:CN103956914B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410171343.4
申请日:2014-04-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种用于高压直流输电换流阀塔的有源分光器,包括光路切换单元、有源分光单元、有源分光备用单元、光纤自检单元和激光取能单元;光路切换单元将光纤通路从有源分光单元切换到有源分光备用单元,所述光纤自检单元对来自阀基电子设备的光纤进行监测,所述激光取能单元为有源分光器供电。本发明提供的用于高压直流输电换流阀塔的有源分光器,通过在换流阀塔上使用有源分光器,可以将送往阀塔的触发信号光纤由每台换流阀的72根减少为4根,12脉动换流阀塔的光纤需求总量降低为912根,不到原数量的55%,可以非常有效地减少建造、维护、检修的工作量。
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公开(公告)号:CN103956914A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410171343.4
申请日:2014-04-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种用于高压直流输电换流阀塔的有源分光器,包括光路切换单元、有源分光单元、有源分光备用单元、光纤自检单元和激光取能单元;光路切换单元将光纤通路从有源分光单元切换到有源分光备用单元,所述光纤自检单元对来自阀基电子设备的光纤进行监测,所述激光取能单元为有源分光器供电。本发明提供的用于高压直流输电换流阀塔的有源分光器,通过在换流阀塔上使用有源分光器,可以将送往阀塔的触发信号光纤由每台换流阀的72根减少为4根,12脉动换流阀塔的光纤需求总量降低为912根,不到原数量的55%,可以非常有效地减少建造、维护、检修的工作量。
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公开(公告)号:CN105652107A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410736370.1
申请日:2014-12-04
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀触发监测单元的可靠性检测方法,包括下述步骤:(1)检验TTM板卡外观,确定TTM板卡无损;(2)TTM板卡电气性能检测;(3)将批量TTM板卡进行环境应力检测进行失效筛选;(4)最终检测TTM板卡电气性能,检出不合格品。通过本方法将存在失效风险的TTM电路板卡筛选出来,采用本发明的可靠性检测方法后TTM板卡在工程应用中的失效率低于0.025%,可靠性非常高。实现大批量TTM筛选过程中的无人值守,从而节约人力,并摒除人为错检、漏检的现象。使用发明中的阻尼回路单元为TTM板卡低压供电,在获得TTM板卡完整外特性基础上,可以大大降低操作人员受电击的风险。
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公开(公告)号:CN105466650A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410506220.1
申请日:2014-09-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G01M3/28
Abstract: 本发明涉及一种监控直流换流阀漏水系统,所述换流阀与控制保护晶闸管的阀基电子设备连接;所述换流阀的阀底设有屏蔽罩;所述系统包括设置在所述换流阀下方的依次连接的光纤式检漏装置、光检测系统和设置在阀基电子设备侧的漏水检测逻辑电路。该系统可以实时的对换流阀的水路进行监控。
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公开(公告)号:CN105811751B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201410838332.7
申请日:2014-12-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: H02M1/36
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法,所述控制方法包括:将柔性直流输电换流器输出的三相电压、三相母线电流以及限流电抗器均通过abc/dq坐标进行转换;用电流前馈解耦内环切换PID参数组,并用PID参数组控制柔性直流输电系统的解锁启动;用电压定值斜率控制外环对直流电压进行控制。本发明提供的技术方案减小换流器并网启动冲击电流,并减少并网启动调试工作量。
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公开(公告)号:CN106646005B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201510716527.9
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀光耦合模块发射回路可靠性测试平台及测试方法,测试平台包括电源系统、光耦合模块在线封装平台和光功率测试仪,电源系统给固定好的耦合模块上的全部光发射回路供电,在线封装平台上实现光耦合模块发射回路的安装,光功率测试仪通过衰减率为≤2 db的150米的光纤来接收耦合模块发送出的光信号,检测发射的光功率。光耦合模块组装到阀基电子设备光收发板卡上后参与光收发板卡的高温、低温环境筛选试验。测试中光耦合模块光发射回路同样处于上述测试状态并长期运行,实现对光发射回路全部元器件的整体考核、剔除早期失效元件的目的,从而提高光耦合模块整体可靠性。
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公开(公告)号:CN106646005A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510716527.9
申请日:2015-10-29
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀光耦合模块发射回路可靠性测试平台及测试方法,测试平台包括电源系统、光耦合模块在线封装平台和光功率测试仪,电源系统给固定好的耦合模块上的全部光发射回路供电,在线封装平台上实现光耦合模块发射回路的安装,光功率测试仪通过衰减率为≤2db的150米的光纤来接收耦合模块发送出的光信号,检测发射的光功率。光耦合模块组装到阀基电子设备光收发板卡上后参与光收发板卡的高温、低温环境筛选试验。测试中光耦合模块光发射回路同样处于上述测试状态并长期运行,实现对光发射回路全部元器件的整体考核、剔除早期失效元件的目的,从而提高光耦合模块整体可靠性。
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