武漢大學袁佳歆獲國家專利權
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龍圖騰網獲悉武漢大學申請的專利陽極飽和電抗器的換流閥關斷過程電壓與電流確定方法獲國家發明授權專利權,本發明授權專利權由國家知識產權局授予,授權公告號為:CN114825980B 。
龍圖騰網通過國家知識產權局官網在2025-08-19發布的發明授權授權公告中獲悉:該發明授權的專利申請號/專利號為:202210315820.4,技術領域涉及:H02M7/00;該發明授權陽極飽和電抗器的換流閥關斷過程電壓與電流確定方法是由袁佳歆;鄭元坤;季雨晴設計研發完成,并于2022-03-28向國家知識產權局提交的專利申請。
本陽極飽和電抗器的換流閥關斷過程電壓與電流確定方法在說明書摘要公布了:本發明涉及直流輸電技術,具體涉及陽極飽和電抗器的換流閥關斷過程電壓與電流確定方法,包括:對晶閘管換流閥關斷暫態過程外電路的簡化;建立關斷暫態過程晶閘管等效電路;建立關斷過程中晶閘管內部儲存電荷等效模型,考慮晶閘管的公差,設置不同的儲存電荷,得到關斷暫態過程晶閘管等效模型;建立陽極飽和電抗器SR非線性模型;得到關斷過程中任一時刻晶閘管換流閥的電壓和電流大小,以及全關斷過程晶閘管換流閥的電壓和電流波形。該方法準確的分析了陽極飽和電抗器對關斷過程的影響;考慮了晶閘管由于公差導致儲存電荷不同引發的關斷時間的不同及其產生的影響,能夠獲得全關斷過程任一時間點晶閘管兩端的電壓及流經的電流數值。
本發明授權陽極飽和電抗器的換流閥關斷過程電壓與電流確定方法在權利要求書中公布了:1.陽極飽和電抗器的換流閥關斷過程電壓與電流確定方法,其特征在于:包括以下步驟: 步驟1、采用A相直流電壓源、B相直流電壓源和C相直流電壓源分別替代三相交流電壓源,將電容支路作等效變換,簡化未參與換相過程的晶閘管換流閥,完成對晶閘管換流閥關斷暫態過程外電路的簡化;實現方式如下: 晶閘管換流閥關斷暫態過程外電路的簡化電路包括A相直流電壓源(U a)、B相直流電壓源(U b)、C相直流電壓源(U c)、A相換流變壓器漏感、B相換流變壓器漏感、C相換流變壓器漏感、AB相間雜散電容(C ab)、BC相間雜散電容(C bc)、AC相間雜散電容(C ac)、第一閥阻尼電阻、第一閥阻尼電容、第二閥阻尼電阻、第二閥阻尼電容以及晶閘管換流閥模塊(T); A相直流電壓源(U a)、B相直流電壓源(U b)和C相直流電壓源(U c)的一端連接在一起,另一端分別與A相換流變壓器漏感的一端、B相換流變壓器漏感的一端和C相換流變壓器漏感的一端串聯,第一閥阻尼電阻與第一閥阻尼電容串聯,形成AB相間晶閘管等效支路;AB相間晶閘管等效支路與AB相間雜散電容(C ab)并聯后,分別與A相換流變壓器漏感和B相換流變壓器漏感的另一端串聯;第二閥阻尼電阻與第二閥阻尼電容串聯,形成AC相間晶閘管等效支路;AC相間晶閘管等效支路與AC相間雜散電容(C ac)并聯后,分別與A相換流變壓器漏感的另一端和C相換流變壓器漏感的另一端串聯;BC相間雜散電容(C bc)分別與B相換流變壓器漏感的另一端和C相換流變壓器漏感的另一端串聯;晶閘管換流閥模塊(T)與BC相間雜散電容(C bc)并聯; 步驟2、針對處于關斷暫態過程的晶閘管換流閥,建立晶閘管換流閥等效電路模型,并簡化阻尼支路,得到簡化后關斷暫態過程晶閘管等效電路;包括以下步驟: 步驟2.1、建立關斷暫態過程晶閘換流閥等效電路模型; 步驟2.1.1、將等效晶閘管(T v)根據不同的電荷儲存情況分為N i組晶閘管,其中,第i組晶閘管包括第i分布電阻(R gi)、第i分布電容(C gi)、第i阻尼電阻(R dvi)、第i阻尼電容(C dvi),第i開關(S tvi),i為正整數; 步驟2.1.2、將第i分布電阻(R gi)與第i分布電容(C gi)串聯,再與第i開關(S tvi)并聯,形成第i組晶閘管等效支路; 步驟2.1.3、將所有組晶閘管等效支路串聯,得到等效晶閘管(T v);將所有組阻尼電阻與阻尼電容串聯,得到第三閥阻尼電阻與第三閥阻尼電容; 步驟2.1.4、將第三閥阻尼電容與第三閥阻尼電阻串聯,形成閥阻尼支路;將閥阻尼支路與晶閘管(T v)并聯,形成閥阻尼晶閘管(T v)并聯支路;閥阻尼晶閘管(T v)并聯支路與陽極飽和電抗器(SR)串聯,得到陽極飽和電抗器(SR)晶閘管串聯支路;陽極飽和電抗器(SR)晶閘管串聯支路與閥均壓電容(C j)并聯,得到簡化后關斷暫態過程晶閘管等效電路; 步驟2.2、建立關斷暫態過程晶閘管儲存電荷等效模型: 步驟2.2.1、等效模型包括若干個電壓源和對應數量的阻尼電阻,以及第0組晶閘管分布電容(C g0); 步驟2.2.2、將第i個電壓源(U tvn)與第i阻尼電阻串聯后,形成電壓源阻尼電阻串聯支路;將所有電壓源阻尼電阻串聯支路并聯后,與第0組晶閘管分布電容(C g0)并聯,形成儲存電荷等效回路; 步驟2.2.3、根據第i個晶閘管組儲存電荷情況,相應改變電壓源電壓值,從而完成相應的儲存電荷設置; 步驟2.2.4、監測流經第i電壓源阻尼電阻串聯支路的電流方向,控制第i個晶閘管中第i開關(S tvi)的工作狀態,得到關斷暫態過程晶閘管等效模型; 步驟3、建立陽極飽和電抗器SR非線性模型,陽極飽和電抗器等效模型包括線性電阻(R ek)與線性電感(L mk)、開關(S srk)依次串聯形成的多條支路并聯,k為正整數; 步驟4、通過仿真實驗數據,得到關斷過程中任一時刻晶閘管換流閥的電壓和電流大小,并通過監測示波器,得到全關斷過程晶閘管換流閥的電壓和電流波形。
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