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公开(公告)号:CN115241850B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210775213.6
申请日:2022-07-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种组合式高压直流断路器及其控制策略,该断路器包括:一条主断支路、一条能量吸收支路、至少两条分断支路、以及至少两条辅助支路,所述主断支路中电子触发开关采用受控谐振型主断开关,其包括多级半桥子模块、谐振电感器、以及承压电容器,多级半桥子模块串联后与谐振电感器、承压电容器串联而成,其中每个半桥子模块单独供电,所述电子触发开关中的电子开关器件仅流过谐振电流、不分断系统电流。分断支路开关和辅助支路开关仅由一个快速机械开关构成。本发明采用最少的元件组合,采用多路共用且最经济的受控电流谐振增加型分断支路。可广泛应用于多端高压直流输电领域,最大限度的降低了高压直流断路器的投资成本。
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公开(公告)号:CN117674041A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311621786.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种组合式高压直流断路器及其在多故障工况下的控制方法,断路器由两组快分开关、快合开关并联、三组H桥电力电子模块串联、一组谐振电容与电感、三组避雷器串联等部分构成。针对暂时性故障和永久性故障的2种故障处理,分析了单线路与双线路在2种故障情况下的控制方法,通过搭建仿真进行研究,验证了断路器控制方法的有效性与可行性。本发明可以有效应对多故障工况,快速切除故障电路、保护设备,提高柔直系统运行的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115693619A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211393315.8
申请日:2022-11-08
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于高压直流断路器的谐振电子开关及过零控制策略,属于高压输变电装备技术领域。所述的受控谐振电子开关过零控制策略,包括采用闭环霍尔传感器采集谐振电流。霍尔传感器的输出信号直接驱动发光管。当谐振电流幅值大于一定值时,发光管发光,当谐振电流幅值低于一定值时,发光管熄灭,表示谐振电流已经接近零点。基于此,通过检测发光管的信号,快速的判断谐振电流已经到达了过零点,进而可以关断开关管,避免开关管关断大电流而损坏开关管。本发明可广泛应用于半桥或全桥子模块组成的柔性直流输电换流阀子模块或直流断路器中,作为上下开关管导通关断的必要条件。
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公开(公告)号:CN117748427A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311769960.X
申请日:2023-12-21
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种低感集成的组合式高压直流断路器功率子模块,子模块功率器件采取压接方式连接,功率器件之间压接有压接部分、压接部分包括连接块,压接部分顶部和底部各连接一个绝缘块,单侧桥臂的功率器件固定于两块底板之间,底板四周用螺母连接四根支撑杆。所述子模块母排连接于功率器件侧面,母排由五层绝缘层和四层导流层组成,绝缘层和导流层交替排布,母排最外层两侧为绝缘层,母排导流层与功率器件间的连接块相连,导流层与绝缘层上均排布孔洞,用于连接连接块。本发明中将组合式高压直流断路器谐振支路上的全桥电路集成为一个较小的结构,空间利用率提高,减小了整体断路器装置的体积。
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公开(公告)号:CN116667630B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310629697.8
申请日:2023-05-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种多模块串联的谐振回路谐振电流控制策略和电力电子开关,该控制策略包括以下步骤:采集谐振回路的每个子模块的电压,从谐振回路的所有子模块中选取多个目标子模块,使其电压之和满足谐振电路的谐振电流要求;当谐振回路工作时,控制目标子模块参与谐振回路中谐振电流的产生,以及控制所有子模块中除开目标子模块的子模块不参与谐振电流的产生。根据本发明的控制策略,无论有多少个半桥或全桥子模块串联,每个子模块的电压有多少,参与谐振电流产生的子模块的电压和总是在预期值,产生的谐振电流幅值也在预期值,保证不会出现过大的谐振电流。
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公开(公告)号:CN115241850A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210775213.6
申请日:2022-07-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种组合式高压直流断路器及其控制策略,该断路器包括:一条主断支路、一条能量吸收支路、至少两条分断支路、以及至少两条辅助支路,所述主断支路中电子触发开关采用受控谐振型主断开关,其包括多级半桥子模块、谐振电感器、以及承压电容器,多级半桥子模块串联后与谐振电感器、承压电容器串联而成,其中每个半桥子模块单独供电,所述电子触发开关中的电子开关器件仅流过谐振电流、不分断系统电流。分断支路开关和辅助支路开关仅由一个快速机械开关构成。本发明采用最少的元件组合,采用多路共用且最经济的受控电流谐振增加型分断支路。可广泛应用于多端高压直流输电领域,最大限度的降低了高压直流断路器的投资成本。
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公开(公告)号:CN116667630A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310629697.8
申请日:2023-05-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种多模块串联的谐振回路谐振电流控制策略和电力电子开关,该控制策略包括以下步骤:采集谐振回路的每个子模块的电压,从谐振回路的所有子模块中选取多个目标子模块,使其电压之和满足谐振电路的谐振电流要求;当谐振回路工作时,控制目标子模块参与谐振回路中谐振电流的产生,以及控制所有子模块中除开目标子模块的子模块不参与谐振电流的产生。根据本发明的控制策略,无论有多少个半桥或全桥子模块串联,每个子模块的电压有多少,参与谐振电流产生的子模块的电压和总是在预期值,产生的谐振电流幅值也在预期值,保证不会出现过大的谐振电流。
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公开(公告)号:CN115693619B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211393315.8
申请日:2022-11-08
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于高压直流断路器的谐振电子开关及过零控制策略,属于高压输变电装备技术领域。所述的受控谐振电子开关过零控制策略,包括采用闭环霍尔传感器采集谐振电流。霍尔传感器的输出信号直接驱动发光管。当谐振电流幅值大于一定值时,发光管发光,当谐振电流幅值低于一定值时,发光管熄灭,表示谐振电流已经接近零点。基于此,通过检测发光管的信号,快速的判断谐振电流已经到达了过零点,进而可以关断开关管,避免开关管关断大电流而损坏开关管。本发明可广泛应用于半桥或全桥子模块组成的柔性直流输电换流阀子模块或直流断路器中,作为上下开关管导通关断的必要条件。
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公开(公告)号:CN119670497A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411798522.0
申请日:2024-12-09
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种基于支持向量回归的高压直流断路器子模块杂散电感预测方法,包括以下步骤:在有限元仿真软件中搭建子模块结构模型,定义三种结构几何参数:导流层厚度、母排长度和连接柱直径为子模块结构模型输入,组合式高压直流断路器子模块整体杂散电感为子模块结构模型输出;在数据空间中,定义一个超平面,该超平面以设置的容错度拟合训练所得实验数据,同时最大化超平面与数据点之间的间隔;对超平面目标函数采用S型核函数进行支持向量回归;使用交叉验证得到最优的惩罚参数,容错度以及S型核函数参数;采用新的惩罚参数和S型核函数参数重新训练,得到最优杂散电感预测结果。根据本发明,只需要较小体量数据集即可完成模型建立。
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公开(公告)号:CN118763618B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411239179.6
申请日:2024-09-05
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学 , 安徽正广电电力技术有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种组合式高压直流断路器、故障控制方法及监控系统,涉及柔性直流输电装备技术领域,组合式高压直流断路器包括主断支路、耗能支路、多条分断支路、多条辅助支路以及电压换向回路;电压换向回路,并联于主断支路中的谐振电容两端,用于调节重合闸动作前,谐振电容两端的电压极性,以保证主断支路在重合闸动作后,产生与故障电流反方向的谐振电流,确保组合式高压直流断路器能顺利转移开断第二次故障电流。组合式高压直流断路器监控系统用于监控每个电力电子器件的温升情况,并能够进一步根据温升情况生成对应电力电子器件的老化梯度信息,以便于实现对电力电子器件的老化监控。
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