RU2695638C2 - Способ и система раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя - Google Patents

Способ и система раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2695638C2
RU2695638C2 RU2017144837A RU2017144837A RU2695638C2 RU 2695638 C2 RU2695638 C2 RU 2695638C2 RU 2017144837 A RU2017144837 A RU 2017144837A RU 2017144837 A RU2017144837 A RU 2017144837A RU 2695638 C2 RU2695638 C2 RU 2695638C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thyristor
time
indication signals
status indication
tcus
Prior art date
Application number
RU2017144837A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017144837A (ru
RU2017144837A3 (ru
Inventor
Шэнфу ГАО
Тайсюнь ФАН
Юнпин ВАН
Сян ЧЖАН
Вэймин ПАНЬ
Мин ЮАНЬ
Цюйцин ЧЖОУ
Original Assignee
ЭнАр ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД
ЭнАр ЭНЖИНИРИНГ КО., ЛТД
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЭнАр ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД, ЭнАр ЭНЖИНИРИНГ КО., ЛТД filed Critical ЭнАр ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД
Publication of RU2017144837A publication Critical patent/RU2017144837A/ru
Publication of RU2017144837A3 publication Critical patent/RU2017144837A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695638C2 publication Critical patent/RU2695638C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02J13/0062
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/088Aspects of digital computing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms
    • G08B21/185Electrical failure alarms
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00001Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by the display of information or by user interaction, e.g. supervisory control and data acquisition systems [SCADA] or graphical user interfaces [GUI]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/66Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal
    • H02M7/68Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters
    • H02M7/72Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/75Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/757Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/7575Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only for high voltage direct transmission link
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • H02M1/088Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters for the simultaneous control of series or parallel connected semiconductor devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/20Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution using protection elements, arrangements or systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Indication Of The Valve Opening Or Closing Status (AREA)
  • Protection Of Static Devices (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - уменьшение риска выхода системы постоянного тока из строя по причине отказов тиристорных ступеней. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени включает: в пределах предварительно определенного временного диапазона, регистрацию информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками управления тиристорами (TCU) вентиля преобразователя, выполнение статистического анализа данных и сравнения информации о времени с диапазоном интервала нормального распределения и с диапазоном интервала с применением способа статистического анализа отклонений, маркировку тиристорной ступени, для которой отклонение превышает предварительно заданное значение, и определение вероятности отказа в тиристоре в соответствии с результатом маркировки. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области электроники больших мощностей и, в частности, к способу и системе раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя.
Описание известного уровня техники
Передача электроэнергии постоянным током высокого напряжения (HVDC) является наиболее важным, наиболее традиционным и наиболее быстро развивающимся применением среди применений в технологии силовой электроники. Рабочие характеристики вентиля преобразователя как первичного базового устройства контура в проектах передачи энергии HVDC напрямую определяет стабильность операции передачи энергии постоянным током. Для управления вентилем преобразователя в различных рабочих режимах используется система управления вентилем преобразователя. Система управления вентилем преобразователя по существу состоит из защитной системы управления постоянным током, блока управления вентилем (VCU) преобразователя и блока управления тиристором (TCU). VCU преобразователя служит в качестве моста между защитной системой управления постоянным током и вентилем преобразователя и, главным образом, выполняет функции приема управляющих сигналов, передаваемых защитной системой управления постоянным током, генерирования запускающего импульса в соответствии с этими управляющими сигналами, использования логического алгоритма и передачи запускающего импульса в вентиль преобразователя. VCU преобразователя также принимает сигналы индикации состояния тиристорных ступеней, возвращаемые вентилем преобразователя, обрабатывает сигналы индикации состояния и создает сигналы обратной связи для защитной системы управления постоянным током для осуществления контроля рабочего состояния вентиля преобразователя. В дополнение, рабочие состояния тиристорных ступеней и рабочее состояние VCU преобразователя представляются в систему контроля по сети Ethernet.
Вентиль преобразователя представляет собой сложную систему, содержащую несколько тиристорных ступеней, состоящих из тиристоров и резистивно-емкостных цепей тиристоров, реактора и охлаждающего устройства. После длительного периода работы может происходить отказ по причине ухудшения рабочих характеристик. В дополнение, имеются небольшие различия в согласованности симметрирования напряжений тиристорных ступеней по причине небольших различий в параметрах резистивно-емкостных цепей. В режиме долговременной работы под высоким напряжением срок службы некоторых тиристорных ступеней может сокращаться, и, в тяжелом случае, отказы нескольких тиристорных ступеней вызывают риск выхода системы постоянного тока из строя, что неблагоприятно влияет на безопасную и стабильную работу системы постоянного тока. В работе существующих проектов постоянного тока способ контроля рабочих состояний всех тиристорных ступеней вентиля преобразователя заключается лишь в общем контроле того, имеется ли сигнал обратной связи о состоянии, и различия между разными тиристорными ступенями, таким образом, игнорируются. Если на основании различий в рабочих характеристиках между разными тиристорными ступенями вентиля преобразователя определить в VCU преобразователя тиристорную ступень с относительно низкими рабочими характеристиками и предусмотреть использование статистического анализа данных и раннее оповещение, то можно уменьшить риск выхода системы постоянного тока из строя по причине отказов тиристорных ступеней, что предоставляет эффективное вспомогательное средство для безопасной и надежной работы системы постоянного тока.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью настоящего изобретения является создание способа и системы раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя, которые могут определять тиристорную ступень с относительно высокой вероятностью отказа, выполнять раннее оповещение и предоставлять основание для замены устройства, посредством чего уменьшается вероятность выхода системы постоянного тока из строя по причине отказа тиристорной ступени и предоставляются основания для оптимизации рабочих характеристик устройства и оптимизации расчета цепи вентиля преобразователя.
Для достижения вышеупомянутой цели, решения, предоставляемые согласно настоящему изобретению, являются следующими.
Способ раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя, включающий: в пределах предварительно определенного временного диапазона, регистрацию информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками управления тиристорами (TCU) вентиля преобразователя, выполнение статистического анализа и сравнения элементов информации о времени с применением способа статистического анализа отклонений, маркировку тиристорной ступени, для которой отклонение превышает предварительно заданное значение, и определение вероятности отказа в тиристоре в соответствии с результатом маркировки.
Способ статистического анализа отклонений включает: нахождение времени наиболее раннего поступления и времени наиболее позднего поступления из информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, вычисление разности по времени самого раннего поступления и самого позднего поступления и сравнение разности по времени с предварительно определенным отрезком времени, при этом
если указанная разность по времени меньше предварительно определенного отрезка времени, определяют, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно предварительно определенного отрезка времени, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
Способ статистического анализа отклонений включает: если информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяет нормальному распределению, задание параметра ожидаемого отклонения и параметра стандартного отклонения для определения интервала нормального распределения и сравнение элементов информации о времени с интервалом нормального распределения, при этом
если вся информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, входит в диапазон интервала нормального распределения, определяют, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно интервала нормального распределения, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
Способ статистического анализа отклонений включает: вычисление среднего значения информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, предварительное задание параметра временного диапазона для определения диапазона интервала среднего распределения, в котором среднее значение находится в центре, а параметр временного диапазона представляет собой положительное и отрицательное граничные условия, и сравнение элементов информации о времени с диапазоном интервала, при этом
если вся информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, входит в диапазон интервала среднего распределения, определяют, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно интервала среднего распределения, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
Способ раннего оповещения дополнительно включает регистрацию момента времени, в который появляются сигналы с положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения, для получения статистического распределения отклонений рабочих характеристик тиристорных ступеней во времени.
Способ раннего оповещения дополнительно включает считывание накопленного значения в пределах предварительно определенного временного диапазона как результата статистического анализа данных, при этом все данные используют для сравнения и анализа различий рабочих характеристик между тиристорными ступенями вентиля преобразователя; а также
отбор в соответствии с результатами статистического анализа данных тиристорной ступени, для которой накопленное значение отклонения превышает заданное пороговое значение, определение конкретного положения тиристорной ступени в вентиле преобразователя и прогнозирование вероятности дефекта в тиристорной ступени в соответствии с результатом статистического анализа данных.
Способ раннего оповещения дополнительно включает хранение в соответствии с предварительно определенным отрезком времени накопленных значений положительных отклонений и отрицательных отклонений, соответствующих тиристорным ступеням, и информации о времени, соответствующей появлению отклонения, в устройстве хранения, обладающем функцией долгосрочного хранения данных.
Сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU, представляют сигналы индикации состояния, которые обнаруживают блоком управления вентилем (VCU) преобразователя и возвращают соответствующими блоками TCU, совпадающими с тиристорными ступенями вентиля преобразователя, при этом сигнал индикации состояния представляет собой сигнал индикации состояния, означающий, что тиристорная ступень установила прямое напряжение и удовлетворяет условию запуска;
TCU предварительно задает пороговое значение напряжения, при этом задание порогового значения удовлетворяет минимальной потребности в энергии, при которой TCU может инициировать надежное включение тиристора; и
если обнаружено, что напряжение через тиристор превышает пороговое значение напряжения, TCU генерирует сигнал индикации состояния и передает его в VCU преобразователя.
Система раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя, содержащая:
регистровую матрицу, выполненную в блоке управления вентилем (VCU) преобразователя и используемую для хранения данных об отклонениях для тиристорных ступеней вентиля преобразователя; и
высокоскоростной процессор, выполненный в VCU преобразователя и используемый для обработки сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками управления тиристорами (TCU), с применением способа статистического анализа отклонений.
Система раннего оповещения дополнительно содержит:
интерфейс, выполненный в VCU преобразователя и используемый для обеспечения текущего контроля данных об отклонениях или считывания данных.
В соответствии с вышеописанным решением, VCU преобразователя выполняет статистический анализ и отбор сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, и, таким образом, согласно настоящему изобретению обеспечена возможность выполнять анализ отклонений в отношении различий рабочих характеристик между тиристорными ступенями вентиля преобразователя, определять тиристорную ступень с относительно низкими рабочими характеристиками и выполнять раннее оповещение, посредством чего уменьшается риск выхода системы постоянного тока из строя по причине отказов тиристорных ступеней и совершенствуется безопасная и надежная работа системы постоянного тока.
Настоящее изобретение предусматривает эффективное вспомогательное средство для повседневной работы и технического обслуживания, а также для оптимизации конструкции вентиля преобразователя. Результат статистического анализа отклонений используется в качестве вспомогательного стандарта для прогнозирования ухудшения рабочих характеристик тиристорной ступени и отбора тиристорной ступени с относительно низкой характеристикой симметрирования напряжений, таким образом, можно эффективно прогнозировать риск отказа тиристорной ступени, посредством чего уменьшается вероятность выхода системы постоянного тока из строя по причине отказа тиристорной ступени. В дополнение, научно-исследовательское и проектное учреждение, несущее ответственность за вентиль преобразователя, может анализировать причину наличия тиристорной ступени с относительно большим отклонением от согласованности симметрирования напряжений и соответственно обеспечивать оптимизацию и улучшение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
На фиг. 1 показана принципиальная схема конструкции системы управления вентилем преобразователя в соответствии с настоящим изобретением;
на фиг. 2 показана принципиальная схема VCU преобразователя, обнаруживающего сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU, в соответствии с настоящим изобретением;
на фиг. 3 представлена схема, на которой показана конструкция цепи тиристорной ступени и принцип генерирования сигнала индикации состояния в соответствии с настоящим изобретением; и
на фиг. 4 представлена схема, на которой показан принцип отбора данных об отклонениях в соответствии с настоящим изобретением.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Ниже со ссылкой на сопроводительные графические материалы подробно описано техническое решение настоящего изобретения.
Настоящее изобретение предусматривает систему раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя. Система реализована на основе VCU преобразователя. VCU преобразователя представляет собой критическое базовое устройство всей системы управления вентилем преобразователя. Принципиальная схема конструкции системы управления вентилем преобразователя представлена на фиг. 1. Система управления вентилем преобразователя используется для управления вентилем преобразователя в различных рабочих режимах. Система управления вентилем преобразователя состоит по существу из защитной системы управления постоянным током, VCU преобразователя и TCU. VCU преобразователя служит в качестве моста между защитной системой управления постоянным током и вентилем преобразователя и, главным образом, выполняет функции приема управляющих сигналов, передаваемых защитной системой управления постоянным током, генерирования запускающего импульса в соответствии с этими управляющими сигналами, использования логического алгоритма и передачи запускающего импульса в вентиль преобразователя. VCU преобразователя также принимает сигналы индикации состояния тиристорных ступеней, возвращаемые вентилем преобразователя, обрабатывает сигналы индикации состояния и создает сигналы обратной связи для защитной системы управления постоянным током для осуществления контроля рабочего состояния вентиля преобразователя. В дополнение, рабочие состояния тиристорных ступеней и рабочее состояние VCU преобразователя представляются в систему контроля по сети Ethernet.
В системе раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя, предусматриваемой настоящим изобретением, для тиристорных ступеней вентиля преобразователя в VCU преобразователя, должна быть выполнена регистровая матрица, используемая для хранения данных об отклонениях,
и выполнена область памяти, используемая для хранения данных об отклонениях с информацией временной метки. Высокоскоростной процессор, выполненный в VCU преобразователя, представляет собой критическое базовое устройство и, главным образом, используется для обнаружения и высокоскоростной обработки сигнала и реализации предварительно заданной логической функции. Высокоскоростной процессор выполнен с возможностью обнаружения и обработки импульсного сигнала по меньшей мере на микросекундном уровне. В VCU преобразователя выполняется способ статистического анализа отклонений, который используется для отбора тех сигналов индикации состояния, которые обладают относительно большим отклонением от сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, и для хранения отобранных сигналов индикации состояния. В VCU преобразователя выполнен интерфейс для создания и считывания данных об отклонениях, который используется для текущего контроля данных об отклонениях или для считывания данных с целью автономного анализа. В соответствии с результатом статистического анализа данных находится тиристорная ступень с большим накопленным значением отклонения, и определяется конкретное положение тиристорной ступени в вентиле преобразователя. Таким образом, может быть спрогнозирована вероятность дефекта в указанных тиристорных ступенях и предоставлено основание для замены устройства и оптимизации конструкции.
Настоящее изобретение также предусматривает способ раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя. Конкретный процесс реализации способа является следующим.
(1) Регистровая матрица, используемая для хранения данных об отклонениях, выполнена для тиристорных ступеней вентиля преобразователя в VCU преобразователя. Регистровая матрица представляет собой область хранения данных, состоящую из регистров, соответствующих отдельным тиристорным ступеням.
(2) В VCU преобразователя выполнен высокоскоростной процессор, выполненный с возможностью обнаружения и обработки импульсного сигнала по меньшей мере на микросекундном уровне и используемый для выполнения одновременного обнаружения сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU, в количестве порядка не менее сотен, и для выполнения высокоскоростной обработки данных в реальном времени.
(3) VCU преобразователя обнаруживает сигнал индикации состояния, возвращаемый TCU, который соответствует каждой тиристорной ступени вентиля преобразователя. На фиг. 2 показана принципиальная схема VCU преобразователя, обнаруживающего сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU. На фигуре IP:a, IP:b, IP:c и IP:n представляют собой сигналы индикации состояния, возвращаемые различными блоками TCU. Сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU, представляют сигналы индикации состояния, которые обнаруживают блоком управления вентилем (VCU) преобразователя и возвращают соответствующими блоками TCU, совпадающими с тиристорными ступенями вентиля преобразователя, при этом сигнал индикации состояния представляет собой сигнал индикации состояния (импульс индикации, IP), означающий, что тиристорная ступень установила прямое напряжение и удовлетворяет условию запуска; TCU предварительно задает пороговое значение напряжения. Задание порогового значения удовлетворяет минимальной потребности в энергии, при которой TCU может инициировать надежное включение тиристора. Если обнаружено, что напряжение через тиристор превышает пороговое значение напряжения, TCU генерирует сигнал индикации состояния и передает его в VCU преобразователя. VCU преобразователя регистрирует время приема сигнала индикации состояния с целью анализа отклонений. Обычно сигналы индикации состояния, возвращаемые тиристорными ступенями на тот же отдельный вентиль, имеют очень небольшое временное отклонение. Однако под влиянием небольших различий между параметрами устройств резистивно-емкостных цепей согласованность симметрирования напряжений между тиристорными ступенями также несколько отличается. Как результат, сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU, могут обладать большим временным отклонением. На фиг. 3 представлена схема, на которой показана конструкция цепи тиристорной ступени и принцип генерирования сигнала индикации состояния. На фигуре Uvalve представляет напряжение тиристора, а IP представляет сигнал индикации состояния.
(4) VCU преобразователя выполняет отбор отклонений в отношении обнаруженных сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU, сохраняет результат отбора отклонений в регистровой матрице с целью накопления, а также добавляет к данным об отклонениях временную метку и сохраняет данные об отклонениях в заданной области памяти.
При отборе отклонений согласно вышеизложенному принципу (4) используется способ статистического анализа отклонений. Может быть использован принцип 1. Согласно этому принципу сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, упорядочиваются во времени, находится время самого раннего поступления и время самого позднего поступления, вычисляется разность по времени между самым ранним поступлением и самым поздним поступлением, и разность по времени сравнивается с предварительно определенным отрезком времени, при этом
если указанная разность по времени меньше предварительно определенного отрезка времени, может быть определено, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно предварительно определенного отрезка времени, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
Как обсуждалось в принципе 1, предполагается, что количество тиристоров, заключенных в одном вентиле преобразователя, составляет N (N ≥ 1). A1, A2, …, AN представляют тиристоры на N ступенях. VCU преобразователя обнаруживает время каждого сигнала индикации состояния, возвращаемого блоками TCU, которые соответствуют тиристорным ступеням. Время сигнала индикации состояния, возвращаемого TCU, который соответствует первому обнаруженному тиристору Ax (1 ≤ X ≤ N) — T1, и время сигнала индикации состояния, возвращаемого TCU, который соответствует последнему обнаруженному тиристору AY (1 ≤ Y ≤ N) — TM (M ≤ N).
Разность по времени: ΔT = TM − T1.
Если ΔT ≤ TSET1, то считается, что выборка и обнаружение в текущий момент времени удовлетворяют требованию согласованности, и регистрация не требуется.
Если ΔT > TSET1, то считается, что выборка и обнаружение в текущий момент времени не удовлетворяют требованию согласованности, и выполняется статистический анализ тиристоров в пределах времени TSET2 после опорного момента времени T1 и количества S1 тиристоров, и тиристоров, имеющих отрицательную характеристику отклонения, в пределах времени TSET2 перед опорным моментом времени TM и количества S2 тиристоров.
Если S1 ≤ SSET1, то считается, что тиристоры в пределах указанного диапазона имеют положительную характеристику отклонения, и в соответствующих запоминающих устройствах выполняется накопление, иначе накопление не требуется.
Если S2 ≤ SSET1, то считается, что тиристоры в пределах указанного диапазона имеют отрицательную характеристику отклонения, и в соответствующих запоминающих устройствах выполняется накопление, иначе накопление не требуется.
TSET1 — предварительно определенный отрезок времени статистического анализа согласованности.
TSET2 — предварительно определенный отрезок времени отклонения от согласованности.
SSET1 — значение количества не согласующихся тиристорных ступеней.
При отборе отклонений согласно вышеописанному принципу (4) используется способ статистического анализа отклонений. Может быть использован принцип 2. Согласно этому принципу информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяет нормальному распределению, параметр ожидаемого отклонения и параметр стандартного отклонения задаются так, чтобы они определяли интервал нормального распределения, и элементы информации о времени сравниваются с интервалом нормального распределения, при этом
если вся информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, входит в диапазон интервала нормального распределения, может быть определено, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно интервала нормального распределения, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
Как обсуждалось в принципе 2, предполагается, что количество тиристоров, заключенных в одном вентиле преобразователя, составляет N (N ≥ 1). A1, A2, ..., AN представляют тиристоры на N ступенях. В соответствии с проектными требованиями к напряжениям тиристорной ступени и пороговым значением напряжения для сигнала индикации состояния, возвращаемого соответствующим TCU, определяется, что ожидаемое значение времени выборки в каждом периоде VCU преобразователя — Tμ, и стандартное отклонение — K. Время сигнала индикации состояния, возвращаемого TCU, который соответствует тиристору Ax (1 ≤ X ≤ N) — Tx (1 ≤ X ≤ N).
Если |Tx − Tμ| ≤ K, то считается, что выборка и обнаружение в текущий момент времени удовлетворяют требованию согласованности, и регистрация не требуется.
Если |Tx − Tμ| > K, то считается, что выборка и обнаружение в текущий момент времени не удовлетворяют требованию согласованности.
Если Tx < Tμ − K, то считается, что тиристор имеет положительную характеристику отклонения, и в соответствующем запоминающем устройстве выполняется накопление.
Если Tx > Tμ + K, то считается, что тиристор имеет отрицательную характеристику отклонения, и в соответствующем запоминающем устройстве выполняется накопление.
При отборе отклонений согласно вышеописанному принципу (4) используется способ статистического анализа отклонений. Может быть использован принцип 3. Согласно этому принципу вычисляется среднее значение информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, параметр временного диапазона предварительно задается так, чтобы определять диапазон интервала среднего распределения, в котором среднее значение находится в центре, а параметр временного диапазона представляет собой положительное и отрицательное граничные условия, и элементы информации о времени сравниваются с указанным диапазоном, при этом
если вся информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, входит в диапазон интервала среднего распределения, может быть определено, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно интервала среднего распределения, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
Как обсуждалось в принципе 3, предполагается, что количество тиристоров, заключенных в одном вентиле преобразователя, составляет N (N ≥ 1). A1, A2, ..., AN представляют тиристоры на N ступенях. Информация о времени Tx (1 ≤ X ≤ N) сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU на N ступенях, подвергается выборке М раз и регистрируется с целью вычисления среднего времени TY (1 ≤ Y ≤ M) информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU на N ступенях, в каждой выборке:
Figure 00000001
и, таким образом, вычисляется среднее значение информации о времени TSET для среднего времени выборки М раз:
Figure 00000002
Параметр К временного диапазона определяется в соответствии с проектными требованиями к напряжениям тиристорной ступени и пороговым значением напряжения для сигнала индикации состояния, возвращаемого соответствующим TCU.
Время сигнала индикации состояния, возвращаемого TCU, который соответствует тиристору AZ (1 ≤ Z ≤ N) — Tz (1 ≤ Z ≤ N).
Если |TZ − TSET| ≤ K, то считается, что выборка и обнаружение в текущий момент времени удовлетворяют требованию согласованности.
Если |TZ − TSET| > K, то считается, что выборка и обнаружение в текущий момент времени не удовлетворяют требованию согласованности.
Если TZ < TSET − K, то считается, что тиристор имеет положительную характеристику отклонения, и в соответствующем запоминающем устройстве выполняется накопление.
Если TZ > TSET + K, то считается, что тиристор имеет отрицательную характеристику отклонения, и в соответствующем запоминающем устройстве выполняется накопление.
Все из предварительно определенного отрезка времени в принципе 1 с применением способа статистического анализа отклонений, интервала нормального распределения в принципе 2 с применением способа статистического анализа отклонений и интервала среднего распределения в принципе 3 с применением способа статистического анализа отклонений должны быть заданы в соответствии с требованием параметра симметрирования напряжений для тиристорной ступени, а при условии, что требование согласованности симметрирования напряжений не удовлетворяется, должен быть в полной мере учтен тот экстремум перенапряжения, который способен выдержать тиристорная ступень.
На фиг. 4 представлена схема, на которой показан принцип отбора данных об отклонениях. T представляет предварительно определенное время. IP:a, IP:b, IP:c и IP:n представляют сигналы индикации состояния, возвращаемые различными блоками TCU.
Добавление временной метки к данным согласно принципу (4) означает регистрацию момента времени, в который появляются данные, имеющие относительно большое отклонение, для получения статистического распределения отклонений рабочих характеристик тиристорных ступеней во времени.
В соответствии с результатом статистического анализа данных выбирается тиристорная ступень, для которой накопленное значение отклонения превышает заданное пороговое значение, определяется конкретное положение тиристорной ступени в вентиле преобразователя и в соответствии с результатом статистического анализа данных прогнозируется вероятность дефекта в тиристорной ступени.
(5) С целью текущего контроля данных об отклонениях или считывания данных для автономного анализа в VCU преобразователя выполнен интерфейс для обеспечения данными об отклонениях и их считывания. Для физического подключения интерфейса данных используется стандартный интерфейс шины данных, а для передачи данных, на основании формата стандартного протокола связи, используется любой стандарт связи или их комбинация. В частности, для физического подключения может быть использован интерфейс шины данных стандарта Ethernet. В передаче данных используется FTP, IEC61850, IEC60870-5-103 или PROFIBUS.
Интерфейс данных согласно принципу (5) может использоваться для текущего считывания или просмотра данных в реальном времени или для копирования данных на устройство для просмотра с целью автономного просмотра.
(6) В качестве результата статистического анализа данных считывается и используется накопленное значение в пределах предварительно определенного временного диапазона в запоминающем устройстве. Для сравнения и анализа различий рабочих характеристик между тиристорными ступенями всего отдельного вентиля могут быть использованы все данные.
(7) Важные данные, такие как накопленные значения положительных отклонений или отрицательных отклонений, соответствующих тиристорным ступеням, и информация о времени, соответствующая появлению отклонения, могут храниться в соответствии с предварительно определенным отрезком времени в устройстве хранения, обладающем функцией долгосрочного хранения данных.
Данные, хранящиеся согласно принципу (7) в течение предварительно определенного отрезка времени, содержат информацию данных об отклонениях, соответствующую всем тиристорным ступеням отдельного вентиля. Информация данных об отклонениях содержит набор данных, содержащий положительную характеристику отклонения или отрицательную характеристику отклонения относительно заданного отрезка времени, и информацию о времени, соответствующую появлению отклонения. Данные об отклонениях для тиристорной ступени представляют собой накопленное значение, на которое сигнал обратной связи о состоянии тиристора на ступени имеет временное отклонение в пределах предварительно определенного временного диапазона. Все эти данные могут быть использованы для сравнения и анализа различий рабочих характеристик между тиристорными ступенями всего отдельного вентиля. Временное отклонение может представлять собой отклонение от согласованности симметрирования напряжений вентиля преобразователя.
В заключение, в способе и системе раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя в соответствии с настоящим изобретением выполняется статистический анализ и сравнение времени сигналов индикации состояния, возвращаемых всеми блоками TCU отдельного вентиля преобразователя. Отбираются сигналы, имеющие относительно большое отклонение от предварительно определенного значения интервала, и они подвергаются классификации и статистическому анализу посредством положительного отклонения или отрицательного отклонения. В соответствии с результатом статистического анализа данных отбирается тиристорная ступень, для которой накопленное значение отклонения превышает пороговое значение, и определяется конкретное положение тиристорной ступени в вентиле преобразователя. Таким образом, может быть спрогнозирована вероятность дефекта в указанных тиристорных ступенях и предоставлено основание для замены устройства и оптимизации конструкции.
Приведенные выше варианты осуществления предназначены только для иллюстрации технической идеи настоящего изобретения и не предназначены для ограничения объема правовой охраны настоящего изобретения, и разнообразные модификации, осуществленные в техническом решении на основе технической идеи настоящего изобретения, находятся в пределах объема правовой охраны настоящего изобретения.

Claims (22)

1. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени, включающий: в пределах предварительно определенного временного диапазона, регистрацию информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками управления тиристорами (TCU) вентиля преобразователя, выполнение статистического анализа данных и сравнения информации о времени с диапазоном интервала нормального распределения и с диапазоном интервала с применением способа статистического анализа отклонений, маркировку тиристорной ступени, для которой отклонение превышает предварительно заданное значение, и определение вероятности отказа в тиристоре в соответствии с результатом маркировки.
2. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени по п. 1, отличающийся тем, что способ статистического анализа отклонений включает: нахождение времени наиболее раннего поступления и времени наиболее позднего поступления из информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, вычисление разности по времени самого раннего поступления и самого позднего поступления и сравнение указанной разности по времени с предварительно определенным отрезком времени, при этом
если указанная разность по времени меньше предварительно определенного отрезка времени, определяют, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно предварительно определенного отрезка времени, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
3. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени по п. 1, отличающийся тем, что способ статистического анализа отклонений включает: если информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяет нормальному распределению, задание параметра ожидаемого отклонения и параметра стандартного отклонения для определения интервала нормального распределения и сравнение информации о времени с интервалом нормального распределения, при этом
если вся информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, входит в диапазон интервала нормального распределения, определяют, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно интервала нормального распределения, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
4. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени по п. 1, отличающийся тем, что способ статистического анализа отклонений включает: вычисление среднего значения информации о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, предварительное задание параметра временного диапазона для определения диапазона интервала среднего распределения, в котором среднее значение находится в центре, а параметр временного диапазона представляет собой положительное и отрицательное граничные условия, и сравнение информации о времени с диапазоном интервала, при этом
если вся информация о времени сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU вентиля преобразователя, входит в диапазон интервала среднего распределения, определяют, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU вентиля преобразователя, удовлетворяют требованию согласованности, или
иначе считается, что сигналы индикации состояния не удовлетворяют требованию согласованности, при этом сигналы индикации состояния, обладающие положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения относительно интервала среднего распределения, отбирают и накапливают в запоминающих устройствах соответствующих тиристорных ступеней.
5. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени по любому из пп. 2—4, отличающийся тем, что дополнительно включает регистрацию момента времени, в который появляются сигналы с положительной характеристикой отклонения или отрицательной характеристикой отклонения, для получения статистического распределения отклонений рабочих характеристик тиристорных ступеней во времени.
6. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени по любому из пп. 2—4, отличающийся тем, что дополнительно включает: считывание накопленного значения в пределах предварительно определенного временного диапазона как результата статистического анализа данных, при этом все данные используют для сравнения и анализа различий рабочих характеристик между тиристорными ступенями вентиля преобразователя; а также
отбор в соответствии с результатами статистического анализа данных тиристорной ступени, для которой накопленное значение отклонения превышает заданное пороговое значение, определение конкретного положения тиристорной ступени в вентиле преобразователя и прогнозирование вероятности дефекта в тиристорной ступени в соответствии с результатом статистического анализа данных.
7. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени по любому из пп. 2—4, отличающийся тем, что дополнительно включает хранение в соответствии с предварительно определенным отрезком времени накопленных значений положительных отклонений и отрицательных отклонений, соответствующих тиристорным ступеням, и информации о времени, соответствующей появлению отклонения, в устройстве хранения, обладающем функцией долгосрочного хранения данных.
8. Способ раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени по п. 1, отличающийся тем, что сигналы индикации состояния, возвращаемые блоками TCU, представляют собой сигналы индикации состояния, которые обнаруживают блоком управления вентилем (VCU) преобразователя и возвращают соответствующими блоками TCU, совпадающими с тиристорными ступенями вентиля преобразователя, при этом сигнал индикации состояния представляет собой сигнал индикации состояния, означающий, что тиристорная ступень установила прямое напряжение и удовлетворяет условию запуска;
TCU предварительно задает пороговое значение напряжения, при этом задание порогового значения удовлетворяет минимальной потребности в энергии, при которой TCU может инициировать надежное включение тиристора; и
если обнаружено, что напряжение через тиристор превышает пороговое значение напряжения, TCU генерирует сигнал индикации состояния и передает его в VCU преобразователя.
9. Система раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени, содержащая:
регистровую матрицу, выполненную в блоке управления вентилем (VCU) преобразователя и используемую для хранения данных об отклонениях в отношении обнаруженных сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками TCU; и
высокоскоростной процессор, выполненный в VCU преобразователя и используемый для обработки сигналов индикации состояния, возвращаемых блоками управления тиристорами (TCU), с применением способа статистического анализа отклонений.
10. Система раннего прогнозирования вероятности дефекта в тиристорной ступени по п. 9, отличающаяся тем, что дополнительно содержит:
интерфейс, выполненный в VCU преобразователя и используемый для обеспечения текущего контроля данных об отклонениях или считывания данных.
RU2017144837A 2016-03-03 2017-03-01 Способ и система раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя RU2695638C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610123470.6A CN105703481B (zh) 2016-03-03 2016-03-03 一种换流阀均压状态一致性统计方法
CN201610123470.6 2016-03-03
PCT/CN2017/075367 WO2017148396A1 (zh) 2016-03-03 2017-03-01 一种换流阀故障预警方法及系统

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017144837A RU2017144837A (ru) 2019-06-20
RU2017144837A3 RU2017144837A3 (ru) 2019-06-20
RU2695638C2 true RU2695638C2 (ru) 2019-07-25

Family

ID=56220099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017144837A RU2695638C2 (ru) 2016-03-03 2017-03-01 Способ и система раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10877082B2 (ru)
EP (1) EP3376637B1 (ru)
JP (1) JP6421257B2 (ru)
KR (1) KR101986039B1 (ru)
CN (2) CN105703481B (ru)
BR (1) BR112018000557B8 (ru)
CA (1) CA2989467C (ru)
MX (1) MX2017017016A (ru)
RU (1) RU2695638C2 (ru)
WO (1) WO2017148396A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105703481B (zh) * 2016-03-03 2018-03-30 南京南瑞继保电气有限公司 一种换流阀均压状态一致性统计方法
CN107093890B (zh) * 2017-06-02 2019-03-08 南京南瑞继保电气有限公司 一种柔性直流换流站内故障开关配置及清除方法
CN109239564B (zh) * 2017-07-10 2021-02-26 南京南瑞继保电气有限公司 一种基于软件逻辑功能配合的晶闸管测试系统
CN110954799A (zh) * 2018-09-26 2020-04-03 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 一种upfc中的tbs阀组晶闸管级在线状态检测方法
CN109581176B (zh) * 2018-12-06 2020-10-30 国电南瑞科技股份有限公司 一种晶闸管及其脉冲触发回路小电流测试方法
CN109613425B (zh) * 2019-01-02 2022-03-22 西安西电电力系统有限公司 换流阀测试系统及测试方法
CN109444620B (zh) * 2019-01-02 2021-10-15 国家电网有限公司 直流换流阀智能化分压补偿检测系统
CN110749797B (zh) * 2019-11-29 2021-08-20 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 一种通过电容状态判断换流阀功率模块异常的方法
CN111650444A (zh) * 2020-07-09 2020-09-11 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 基于回归分析的电磁环境中tcu失效预警方法
CN111965514B (zh) * 2020-08-31 2023-03-31 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局 基于同塔双回直流的换流阀晶闸管故障定位方法及装置
CN112505496B (zh) * 2020-11-03 2021-08-27 西安交通大学 换流阀中绝缘异常的晶闸管实时诊断及预测方法
KR102420213B1 (ko) * 2020-12-17 2022-07-14 주식회사 원익피앤이 정류 회로에 포함된 사이리스터의 고장을 판단하기 위한 장치 및 그 방법
CN112904225B (zh) * 2021-01-05 2021-12-03 珠海格力电器股份有限公司 执行器的故障检测系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133042C1 (ru) * 1996-01-24 1999-07-10 Калининградское высшее военно-морское училище Устройство диагностирования тиристорного преобразователя
RU2310877C1 (ru) * 2006-05-30 2007-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ диагностики трехфазного тиристорного выпрямителя
CN101964544A (zh) * 2010-09-20 2011-02-02 中国电力科学研究院 一种hvdc换流阀晶闸管级运行状况监视方法
CN104764991A (zh) * 2015-04-17 2015-07-08 孟异山 一种高压直流换流阀换相电路晶闸管运行状态检测方法

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1763751C3 (de) * 1968-08-01 1975-08-07 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Impulsgenerator für eine mit einer Wechselspannung synchrone Impulsfolge mit einstellbarem Phasenwinkel
US4079403A (en) * 1976-11-01 1978-03-14 Electric Power Research Institute, Inc. Thyristor device with self-protection against breakover turn-on failure
JPS5631391A (en) * 1979-08-20 1981-03-30 Hitachi Ltd Controlling device for commutatorless motor
JPS5836169A (ja) * 1981-08-28 1983-03-03 Fuji Electric Co Ltd サイリスタ監視装置
US4471301A (en) * 1981-12-11 1984-09-11 Vsesojuzny Elektrotekhnichesky Institut Device for monitoring thyristors of high-voltage valve
JPS58172390U (ja) * 1982-04-15 1983-11-17 三菱電機株式会社 交直変換制御装置の監視回路
JPS5943372A (ja) * 1982-09-03 1984-03-10 Toshiba Corp サイリスタバルブの素子故障診断装置
US4633241A (en) * 1984-11-20 1986-12-30 General Electric Company Method of automated in-place SCR testing
JPS62293170A (ja) * 1986-06-13 1987-12-19 Fuji Electric Co Ltd サイリスタバルブ故障診断装置の多数決判断方式
SE507139C2 (sv) * 1992-08-31 1998-04-06 Asea Brown Boveri Sätt och anordning för funktionskontroll av ljustända halvledarventilenheter i HVDC-ventilanläggningar
SE515547C2 (sv) * 1995-03-30 2001-08-27 Abb Ab Förfarande och system för funktionskontroll av ventilenheter
JPH098277A (ja) * 1995-06-14 1997-01-10 Tokyo Electric Power Co Inc:The 光サイリスタ用発光素子の劣化検出装置
SE510730C2 (sv) * 1997-06-11 1999-06-21 Asea Brown Boveri Anordning för övervakning vid en högspänningsomriktarstation
KR20040037857A (ko) * 2002-10-30 2004-05-08 한국전력공사 보조회로를 이용한 다-펄스 hvdc 시스템
CN1881731B (zh) * 2005-06-17 2011-06-15 许继集团有限公司 换流站两控制保护系统与两阀基电子设备间信号传输方法
CN201096849Y (zh) * 2007-09-18 2008-08-06 中国电力科学研究院 一种用于高压直流输电换流阀的高电位电压测量系统
CN101834437B (zh) * 2010-05-21 2012-07-04 浙江大学 一种高压直流换流器换相重叠角的确定方法
CN101964543B (zh) * 2010-09-20 2014-01-22 中国电力科学研究院 一种hvdc换流阀阀基电子设备系统
CN101958638B (zh) * 2010-09-20 2014-07-02 中国电力科学研究院 一种直流换流阀晶闸管电流断续保护实现方法
US9372744B2 (en) * 2011-11-15 2016-06-21 Anywire Corporation Method for detecting failure and slave station for use in same
CN103715658B (zh) * 2013-11-25 2016-08-17 国家电网公司 一种模块化多电平换流器桥臂短路故障的保护方法
CN204116545U (zh) * 2014-09-04 2015-01-21 许继电气股份有限公司 一种换流阀晶闸管单元的均压测试装置
CN104808070B (zh) * 2015-04-23 2018-01-23 许继集团有限公司 一种换流阀晶闸管级阻尼回路参数测试装置和方法
CN105243281B (zh) * 2015-10-30 2018-04-17 西安交通大学 一种计及运行状态的晶闸管换流阀可靠性评估方法
CN105703481B (zh) * 2016-03-03 2018-03-30 南京南瑞继保电气有限公司 一种换流阀均压状态一致性统计方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133042C1 (ru) * 1996-01-24 1999-07-10 Калининградское высшее военно-морское училище Устройство диагностирования тиристорного преобразователя
RU2310877C1 (ru) * 2006-05-30 2007-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ диагностики трехфазного тиристорного выпрямителя
CN101964544A (zh) * 2010-09-20 2011-02-02 中国电力科学研究院 一种hvdc换流阀晶闸管级运行状况监视方法
CN104764991A (zh) * 2015-04-17 2015-07-08 孟异山 一种高压直流换流阀换相电路晶闸管运行状态检测方法

Also Published As

Publication number Publication date
MX2017017016A (es) 2018-08-21
CN105703481B (zh) 2018-03-30
US20180196099A1 (en) 2018-07-12
CA2989467C (en) 2021-04-13
EP3376637A1 (en) 2018-09-19
EP3376637B1 (en) 2024-02-14
EP3376637A4 (en) 2019-07-10
KR20180012812A (ko) 2018-02-06
CN107431380B (zh) 2021-05-18
BR112018000557A2 (pt) 2018-09-11
CA2989467A1 (en) 2017-09-08
BR112018000557B8 (pt) 2023-03-07
CN105703481A (zh) 2016-06-22
BR112018000557B1 (pt) 2023-01-24
JP2018523452A (ja) 2018-08-16
JP6421257B2 (ja) 2018-11-07
US10877082B2 (en) 2020-12-29
CN107431380A (zh) 2017-12-01
KR101986039B1 (ko) 2019-09-03
RU2017144837A (ru) 2019-06-20
RU2017144837A3 (ru) 2019-06-20
WO2017148396A1 (zh) 2017-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2695638C2 (ru) Способ и система раннего оповещения об отказе в вентиле преобразователя
US10809302B2 (en) Online detection method for internal short-circuit of battery
US6532425B1 (en) Remote battery plant monitoring system
US8095326B2 (en) Method and device to predict a state of a power system in the time domain
US20100070213A1 (en) Method for Monitoring the Electrical Energy Quality in an Electrical Energy Supply System, Power Quality Field Device and Power Quality System
CN105676091B (zh) 一种电池组绝缘检测装置及其绝缘检测方法
CN108802554B (zh) 一种电容漏电异常检测方法及系统、计算机设备
CN110764014A (zh) 电池内短路的检测方法、装置、终端及可读存储介质
US20170052229A1 (en) Detecting the operational management of a battery store
CN111873852B (zh) 一种动力电池自放电监测方法及装置、车辆、存储介质
US20180003745A1 (en) Method for diagnosing state of capacitor in modular converter
JP2013064649A (ja) 電池システムの故障検出システム
CN109459633B (zh) 直流输电换流阀晶闸管级回路故障诊断方法及装置及系统
EP3312844B1 (en) Abnormality indication monitoring system
CN117031182A (zh) 配电站所终端遥测值异常检测方法及系统
WO2023184237A1 (zh) 计算电子系统的剩余使用寿命的方法、装置及计算机介质
EP3872980A1 (en) Power balance function against inadvertent load shedding
KR102417961B1 (ko) 철도배전선로의 센서 유닛을 이용한 안전 감시 시스템
CN116540089B (zh) 断路器的自检系统、方法、计算机设备及存储介质
JP2012002640A (ja) 試験装置と試験方法
JP2005210802A (ja) 電子機器用電源システム
CN109900387A (zh) 用于确定电力设备的报警温升阈值的方法与装置
Wilson et al. Automated fuse identification within an operational smart power grid
CN116780639B (zh) 一种分布式光伏并网控制方法、装置及存储介质
US20240088688A1 (en) Storage battery management device, storage battery management method, and recording medium