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一種模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置制造方法

文檔序號(hào):6194739閱讀:199來源:國知局
一種模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置制造方法
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置,其包括:調(diào)壓器,其原邊側(cè)通過第一斷路器連接到電網(wǎng)上,以對(duì)電網(wǎng)上的電壓進(jìn)行調(diào)壓;第一和第二模塊化多電平變流器,其中,第一和第二模塊化多電平變流器的輸入分別通過第二和第三斷路器以及第一和第二變壓器連接到所述調(diào)壓器的副邊側(cè),而所述第一和第二模塊化多電平變流器的直流輸出分別通過第一和第二直流隔離開關(guān)連接起來;以及直流試驗(yàn)回路,其通過第三直流隔離開關(guān)連接到所述模塊化多電平變流器單元的直流輸出上。本實(shí)用新型能夠?qū)崿F(xiàn)基于模塊化多電平變流器的柔性直流輸電、靜止無功發(fā)生器、直流電源三種功能試驗(yàn),拓寬了模塊化多電平變流器的應(yīng)用方向。
【專利說明】一種模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及電源系統(tǒng)【技術(shù)領(lǐng)域】,尤其涉及一種電源系統(tǒng)中使用的模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]模塊化多電平換流器(Modular Multilevel Converter, MMC)因其采用了大規(guī)模子模塊(Sub-modular,SM)級(jí)聯(lián)的多電平結(jié)構(gòu),可更為靈活地適應(yīng)更高的電壓等級(jí)和功率要求,近年來逐漸在柔性直流輸電、靜止無功發(fā)生器、直流電源領(lǐng)域中得到應(yīng)用。MMC電平階躍很小,具有很好的輸出特性,也很容易構(gòu)建大容量換流器,相比于傳統(tǒng)的兩電平和三電平換流器,MMC更適合用于高壓、大功率的直流輸電領(lǐng)域。
[0003]基于MMC的柔性直流輸電技術(shù)相比于傳統(tǒng)直流輸電技術(shù),沒有換向失敗的問題,可以實(shí)現(xiàn)有功、無功功率的快速解耦控制,同時(shí)諧波含量也得到了降低,在電網(wǎng)的非同步互聯(lián)和電力市場支持、分布式發(fā)電并網(wǎng)、連接孤立小電網(wǎng)和無源負(fù)荷、以及向大城市中心負(fù)荷供電等方面有很好的應(yīng)用前景。
[0004]目前針對(duì)模塊化多電平變流器的試驗(yàn)裝置功能都很單一,僅能實(shí)現(xiàn)柔性直流輸電換流閥的等效穩(wěn)態(tài)試驗(yàn),而缺少從模塊化多電平變流器自身具備的多應(yīng)用方向、多功能拓展的技術(shù)特點(diǎn)來設(shè)計(jì)一套可同時(shí)兼顧柔性直流輸電、靜止無功發(fā)生器、直流電源三大功能的試驗(yàn)裝置。
[0005]綜上所述,現(xiàn)有技術(shù)存在以下問題:現(xiàn)在針對(duì)模塊化多電平變流器的試驗(yàn)裝置很少且功能都很單一,要么僅能實(shí)現(xiàn)柔性直流輸電換流閥等效穩(wěn)態(tài)功能試驗(yàn),缺少從模塊化多電平變流器自身具備的多應(yīng)用方向、多功能拓展的技術(shù)特點(diǎn)來設(shè)計(jì)一套可同時(shí)兼顧柔性直流輸電、靜止無功發(fā)生器、直流電源三大功能的試驗(yàn)裝置。
實(shí)用新型內(nèi)容
[0006]本實(shí)用新型針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中模塊化多電平變流器自身具備的多應(yīng)用方向,多功能拓展的技術(shù)特點(diǎn),提出了一種應(yīng)用廣泛的模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置,其包括:
[0007]調(diào)壓器,其原邊側(cè)通過第一斷路器連接到電網(wǎng)上,以對(duì)電網(wǎng)上的電壓進(jìn)行調(diào)壓;
[0008]第一和第二模塊化多電平變流器,其中,第一和第二模塊化多電平變流器的輸入分別通過第二和第三斷路器以及第一和第二變壓器連接到所述調(diào)壓器的副邊側(cè),而所述第一和第二模塊化多電平變流器的直流輸出分別通過第一和第二直流隔離開關(guān)連接起來;以及
[0009]直流試驗(yàn)回路,其通過第三直流隔離開關(guān)連接到所述模塊化多電平變流器單元的直流輸出上。
[0010]具體地,所述第一和第二模塊化多電平變流器各自包括A、B、C三相上、下六個(gè)橋臂,A相上橋臂的輸入側(cè)連接到第一換相電抗器的輸入端上,所述第一換相電抗器的輸出端連接到至少兩個(gè)相互串聯(lián)的子模塊上,其中,串聯(lián)末端的子模塊的輸出端與B、C兩相的上橋臂對(duì)應(yīng)的子模塊輸出端并聯(lián)作為模塊化多電平變流器輸出的直流電壓正極側(cè),而A相下橋臂的輸入側(cè)連接到第二換相電抗器輸入端上,所述第二換相電抗器的輸出端連接到多個(gè)相互串聯(lián)的子模塊上,其中,串聯(lián)末端的子模塊的輸出端與B、C兩相的下橋臂對(duì)應(yīng)的子模塊的輸出端并聯(lián)作為模塊化多電平變流器輸出的直流電壓負(fù)極側(cè)。
[0011]具體地,所述B、C相的上橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與所述A相上橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同,所述B、C相的下橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與所述A相下橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同。
[0012]具體地,所述子模塊包括上下兩個(gè)絕緣柵雙極型晶體管模塊組成的半橋結(jié)構(gòu)和與所述半橋結(jié)構(gòu)并聯(lián)的直流儲(chǔ)能電容以及直流均壓電阻,其中,絕緣柵雙極型晶體管模塊包括絕緣柵雙極型晶體管和與之反并聯(lián)連接的二極管。
[0013]具體地,所述直流試驗(yàn)回路包括:串聯(lián)連接的直流電阻負(fù)載和等效電抗。
[0014]本實(shí)用新型帶來了以下有益效果:
[0015](I)實(shí)現(xiàn)了基于模塊化多電平變流器的柔性直流輸電、靜止無功發(fā)生器、直流電源三種功能試驗(yàn),極大地拓寬了模塊化多電平變流器的應(yīng)用方向;
[0016](2)基于模塊化多電平變流器的試驗(yàn)電路在實(shí)現(xiàn)柔性直流輸電和靜止無功發(fā)生試驗(yàn)功能時(shí),僅需電網(wǎng)提供少量電能補(bǔ)充試驗(yàn)裝置損耗,最大程度減少了試驗(yàn)裝置的電能消耗;
[0017](3)基于模塊化多電平變流器的試驗(yàn)電路在實(shí)現(xiàn)直流電源試驗(yàn)功能時(shí),可以通過開關(guān)組合分別完成單個(gè)模塊化多電平變流器的直流電源試驗(yàn)以及兩個(gè)模塊化多電平變流器的直流電源并聯(lián)試驗(yàn),有效擴(kuò)大了直流電源試驗(yàn)裝置的容量。
[0018]本實(shí)用新型的其它特征和優(yōu)點(diǎn)將在隨后的說明書中闡述,并且部分地從說明書中變得顯而易見,或者通過實(shí)施本實(shí)用新型而了解。本實(shí)用新型的目的和其他優(yōu)點(diǎn)可通過在說明書、權(quán)利要求書以及附圖中所特別指出的結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)和獲得。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0019]附圖用來提供對(duì)本實(shí)用新型的進(jìn)一步理解,并且構(gòu)成說明書的一部分,與本實(shí)用新型的實(shí)施例共同用于解釋本實(shí)用新型,并不構(gòu)成對(duì)本實(shí)用新型的限制。在附圖中:
[0020]圖1是根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置電路圖;
[0021]圖2是根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的模塊化多電平變流器拓?fù)鋱D;
[0022]圖3是根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的模塊化多電平變流器子模塊拓?fù)鋱D;
[0023]圖4是根據(jù)本實(shí)用新型第一實(shí)施例的模塊化多電平變流器的背靠背柔性直流輸電試驗(yàn)的等效電路圖;
[0024]圖5是根據(jù)本實(shí)用新型第二實(shí)施例的模塊化多電平變流器的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)靜止無功發(fā)生器試驗(yàn)的等效電路圖。
【具體實(shí)施方式】
[0025]以下將結(jié)合附圖來詳細(xì)說明本實(shí)用新型的實(shí)施方式,借此對(duì)本實(shí)用新型如何應(yīng)用技術(shù)手段來解決技術(shù)問題,并達(dá)成技術(shù)效果的實(shí)現(xiàn)過程能充分理解并據(jù)以實(shí)施。需要說明的是,只要不構(gòu)成沖突,本實(shí)用新型各實(shí)施例以及各實(shí)施例中的各個(gè)特征可以相互結(jié)合,所形成的技術(shù)方案均在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。[0026]如圖1所示,其中顯示了根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置電路圖。它包括:調(diào)壓器ΤΜ0,三個(gè)斷路器QFO,QFl,QF2、兩個(gè)變壓器TMl,TM2,兩個(gè)模塊化多電平變流器MMC1,MMC2,以及一個(gè)直流試驗(yàn)回路。其中,直流試驗(yàn)回路包括:三個(gè)直流隔離開關(guān)QS1,QS2,QS3,直流電阻負(fù)載R和等效電抗L。
[0027]斷路器QFO的輸入端接至三相電網(wǎng),QFO的輸出端接至調(diào)壓器TMO的原邊側(cè),調(diào)壓器TMO的副邊側(cè)接至斷路器QFl輸入端,斷路器QFl的輸出端接至變壓器TMl的原邊側(cè),變壓器TMl的副邊側(cè)接至模塊化多電平變流器MMCl的交流側(cè),模塊化多電平變流器MMCl直流側(cè)接至直流隔離開關(guān)QSl的輸入端。同時(shí),調(diào)壓器TMO的副邊側(cè)接至斷路器QF2的輸入端,斷路器QF2的輸出端接至變壓器TM2的原邊側(cè),而變壓器TM2的副邊側(cè)接至模塊化多電平變流器MMC2的交流側(cè)。模塊化多電平變流器MMC2的直流側(cè)接至直流隔離開關(guān)QS2的輸入端,直流隔離開關(guān)QSl與直流隔離開關(guān)QS2的輸出端并聯(lián)后接至直流隔離開關(guān)QS3的輸入端,直流隔離開關(guān)QS3的輸出端接至直流電阻負(fù)載R與等效電抗L兩端,直流電阻負(fù)載R與等效電抗L串聯(lián)。
[0028]兩個(gè)模塊化多電平變流器MMCl和MMC2的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同,如圖2所示。這里為了簡化起見,僅以MMCl為例來詳細(xì)介紹其組成。其中,模塊化多電平變流器MMCl包括A、B、C三相上、下共六個(gè)橋臂和六個(gè)換相電抗器Lla、L2a、Lib、L2b、Lie、L2c。其中,A相上橋臂的輸入側(cè)連接到第一換相電抗器Lla的輸入端上,第一換相電抗器Lla的輸出端連接到η(η ^ I)個(gè)相互串聯(lián)的子模塊SM上,其中,串聯(lián)末端的子模塊SMn的輸出端與B、C兩相的上橋臂對(duì)應(yīng)的子模塊SMn的輸出端并聯(lián)作為模塊化多電平變流器MMCl輸出的直流電壓正極側(cè),而A相下橋臂輸入側(cè)連接到第二換相電抗器L2a輸入端上,第二換相電抗器L2a的輸出端連接到η (η > I)個(gè)相互串聯(lián)的子模塊上,其中,串聯(lián)末端的子模塊SMn的輸出端與B、C兩相的下橋臂對(duì)應(yīng)的子模塊的輸出端并聯(lián)作為模塊化多電平變流器輸出的直流電壓負(fù)極側(cè)。在本實(shí)用新型中,B、C相的上橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與A相上橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同,B、C相的下橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與A相下橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同。
`[0029]試驗(yàn)操作中,通過變化每個(gè)橋臂上子模塊的數(shù)量η,可以靈活地改變模塊化多電平變流器的輸出電壓以及功率等級(jí)。另外,每個(gè)橋臂上η個(gè)子模塊為冗余結(jié)構(gòu),這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)使得本實(shí)用新型中的模塊化多電平變流器的正負(fù)直流母線能夠適合高壓直流輸電場合,并且還使得本實(shí)用新型具有較強(qiáng)的容錯(cuò)能力,從而實(shí)現(xiàn)故障運(yùn)行。
[0030]此外,實(shí)際中如果各個(gè)橋臂之間能量不均,則會(huì)造成各相之間存在電壓差,從而造成各個(gè)橋臂之間的環(huán)流。這里,采用換相電抗器可有效地抑制上述環(huán)流,并通過控制該環(huán)流調(diào)節(jié)各個(gè)模塊的電壓,避免上下橋臂間產(chǎn)生較大的電壓波動(dòng)。另外,換相電抗器還可以防止試驗(yàn)過程中由過電壓引起的電流沖擊,實(shí)現(xiàn)相位電流不平衡自動(dòng)調(diào)節(jié),達(dá)到平衡電流、節(jié)約能耗、平衡網(wǎng)路電流作用。
[0031]如圖3所示,其中顯示了根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的模塊化多電平變流器子模塊SM的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。根據(jù)本實(shí)用新型,該子模塊SM采用了上下兩個(gè)絕緣柵雙極型晶體管(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)模塊組成的半橋結(jié)構(gòu)。其中,上 IGBT 模塊由絕緣柵雙極型晶體管Tl和與之反并聯(lián)連接的二極管Dl構(gòu)成,下IGBT模塊由絕緣柵雙極型晶體管T2和與之反并聯(lián)連接的二極管D2構(gòu)成。而儲(chǔ)能電容C和直流均壓電阻Re并聯(lián)連接在上述半橋結(jié)構(gòu)兩端。[0032]第一實(shí)施例
[0033]如圖4所示,其中顯示了根據(jù)本實(shí)用新型第一實(shí)施例的模塊化多電平變流器的背靠背柔性直流輸電試驗(yàn)的等效電路圖。
[0034]如果閉合斷路器QFO、QFl和QF2,閉合直流隔離開關(guān)QS1、QS2,斷開直流隔離開關(guān)QS3,則可構(gòu)成基于模塊化多電平變流器的背靠背柔性直流輸電試驗(yàn)裝置,其中斷路器QF1、變壓器TMl和模塊化多電平變流器MMCl構(gòu)成換流站1,斷路器QF2、變壓器TM2和模塊化多電平變流器MMC2構(gòu)成換流站2。
[0035]模塊化多電平變流器MMCl與模塊化多電平變流器MMC2的交流側(cè)分別通過變壓器TMl和變壓器TM2并聯(lián)連接在調(diào)壓器TMO的副邊側(cè),模塊化多電平變流器MMCl與模塊化多電平變流器MMC2的直流側(cè)采用背靠背連接。模塊化多電平變流器MMCl與模塊化多電平變流器MMC2均可實(shí)現(xiàn)有功功率輸送,既可以作為功率發(fā)送端,也可以作為功率接收端。
[0036]在本實(shí)施例中,采用模塊化多電平變流器MMCl作為功率發(fā)送端、模塊化多電平變流器MMC2作為功率接收端,實(shí)現(xiàn)有功功率由模塊化多電平變流器MMCl向模塊化多電平變流器MMC2的輸送,并且在調(diào)壓器TMO的副邊側(cè)進(jìn)行功率回饋,電網(wǎng)僅需提供少量電能補(bǔ)充試驗(yàn)裝置損耗,最大程度減少了試驗(yàn)裝置的電能消耗。
[0037]第二實(shí)施例
[0038]如圖5所示,其中顯示了根據(jù)本實(shí)用新型第二實(shí)施例的模塊化多電平變流器的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)靜止無功發(fā)生器試驗(yàn)的等效電路圖。
[0039]如果閉合斷路器QFO、QFl和QF2,斷開直流隔離開關(guān)QS1、QS2和QS3,則可構(gòu)成基于模塊化多電平變流器的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)靜止無功發(fā)生器試驗(yàn)裝置,其中斷路器QF1、變壓器TMl和模塊化多電平變流器MMCl構(gòu)成靜止無功發(fā)生器1,斷路器QF2、變壓器TM2和模塊化多電平變流器MMC2構(gòu)成靜止無功發(fā)生器2。
[0040]模塊化多電平變流器MMCl與模塊化多電平變流器MMC2均可發(fā)送無功功率,模塊化多電平變流器MMCl與模塊化多電平變流器MMC2作為兩套靜止無功發(fā)生器交流側(cè)分別通過變壓器TMl和變壓器TM2并聯(lián)連接在調(diào)壓器TMO的副邊側(cè)。
[0041]在本實(shí)施例中,設(shè)置為模塊化多電平變流器MMCl發(fā)送容性無功、模塊化多電平變流器MMC2發(fā)送等額的感性無功,在調(diào)壓器TMO的副邊側(cè)實(shí)現(xiàn)無功功率回饋補(bǔ)償,電網(wǎng)僅需提供少量電能補(bǔ)充試驗(yàn)裝置損耗,最大程度減少了試驗(yàn)裝置的電能消耗。
[0042]第三實(shí)施例
[0043]本實(shí)用新型的第三實(shí)施例提供了 一種模塊化多電平變流器的直流電源試驗(yàn)電路。
[0044]如圖1所示,如果閉合斷路器QF0、QF1和QF2,閉合直流隔離開關(guān)QS1、QS2和QS3。模塊化多電平變流器MMCl與模塊化多電平變流器MMC2均可作為連續(xù)可調(diào)的直流電源,模塊化多電平變流器MMCl與模塊化多電平變流器MMC2作為兩套相同的直流電源,其交流側(cè)分別通過變壓器TMl和變壓器TM2并聯(lián)連接在調(diào)壓器TMO的副邊側(cè),其直流側(cè)并聯(lián)在直流電阻負(fù)載R與等效電抗L兩端。
[0045]在本實(shí)施例中,模塊化多電平變流器MMCl與模塊化多電平變流器MMC2直流側(cè)生成相同的直流電流,其并聯(lián)后消耗在直流電阻負(fù)載R與等效電抗L上。
[0046]作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步實(shí)施方式,在直流電源試驗(yàn)電路中,如果閉合斷路器QFO和斷路器QF1,斷開斷路器QF2,閉合直流隔離開關(guān)QSl和直流隔離開關(guān)QS3,斷開直流隔離開關(guān)QS2,模塊化多電平變流器MMCl直流側(cè)接在直流電阻負(fù)載R與等效電抗L兩端,則可構(gòu)成模塊化多電平變流器MMCl的直流電源試驗(yàn)電路;
[0047]作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步實(shí)施方式,在直流電源試驗(yàn)電路中,如果閉合斷路器QFO和斷路器QF2,而斷開斷路器QF1,閉合直流隔離開關(guān)QS2和直流隔離開關(guān)QS3,而斷開直流隔離開關(guān)QSl,模塊化多電平變流器MMC2直流側(cè)接在直流電阻負(fù)載R與等效電抗L兩端,則可構(gòu)成模塊化多電平變流器MMC2的直流電源試驗(yàn)電路。
[0048]雖然本實(shí)用新型所披露的實(shí)施方式如上,但所述的內(nèi)容只是為了便于理解本實(shí)用新型而采用的實(shí)施方式,并非用以限定本實(shí)用新型。任何本實(shí)用新型所屬【技術(shù)領(lǐng)域】內(nèi)的技術(shù)人員,在不脫離本實(shí)用新型所揭露的精神和范圍的前提下,可以在實(shí)施的形式上及細(xì)節(jié)上作任何的修改與變化,但本實(shí)用新型的專利保護(hù)范圍,仍須以所附的權(quán)利要求書所界定的范圍為準(zhǔn)。
【權(quán)利要求】
1.一種模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置,其特征在于,所述裝置包括: 調(diào)壓器,其原邊側(cè)通過第一斷路器連接到電網(wǎng)上,以對(duì)電網(wǎng)上的電壓進(jìn)行調(diào)壓; 第一和第二模塊化多電平變流器,其中,第一和第二模塊化多電平變流器的輸入分別通過第二和第三斷路器以及第一和第二變壓器連接到所述調(diào)壓器的副邊側(cè),而所述第一和第二模塊化多電平變流器的直流輸出分別通過第一和第二直流隔離開關(guān)連接起來;以及 直流試驗(yàn)回路,其通過第三直流隔離開關(guān)連接到所述模塊化多電平變流器單元的直流輸出上。
2.如權(quán)利要求1所述的模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置,其特征在于,所述第一和第二模塊化多電平變流器各自包括A、B、C三相上、下六個(gè)橋臂,A相上橋臂的輸入側(cè)連接到第一換相電抗器的輸入端上,所述第一換相電抗器的輸出端連接到至少兩個(gè)相互串聯(lián)的子模塊上,其中,串聯(lián)末端的子模塊的輸出端與B、C兩相的上橋臂對(duì)應(yīng)的子模塊輸出端并聯(lián)作為模塊化多電平變流器輸出的直流電壓正極側(cè),而A相下橋臂的輸入側(cè)連接到第二換相電抗器輸入端上,所述第二換相電抗器的輸出端連接到多個(gè)相互串聯(lián)的子模塊上,其中,串聯(lián)末端的子模塊的輸出端與B、C兩相的下橋臂對(duì)應(yīng)的子模塊的輸出端并聯(lián)作為模塊化多電平變流器輸出的直流電壓負(fù)極側(cè)。
3.如權(quán)利要求2所述的模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置,其特征在于,所述B、C相的上橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與所述A相上橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同,所述B、C相的下橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與所述A相下橋臂拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相同。
4.如權(quán)利要求2所述的模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置,其特征在于,所述子模塊包括上下兩個(gè)絕緣柵雙極型晶體管模塊組成的半橋結(jié)構(gòu)和與所述半橋結(jié)構(gòu)并聯(lián)的直流儲(chǔ)能電容以及直流均壓電阻,其中,絕緣柵雙極型晶體管模塊包括絕緣柵雙極型晶體管和與之反并聯(lián)連接的二極管。
5.如權(quán)利要求1-4中任一項(xiàng)所述的模塊化多電平變流器試驗(yàn)裝置,其特征在于,所述直流試驗(yàn)回路包括:串聯(lián)連接的直流電阻負(fù)載和等效電抗。
【文檔編號(hào)】G01R31/40GK203444031SQ201320467141
【公開日】2014年2月19日 申請(qǐng)日期:2013年8月1日 優(yōu)先權(quán)日:2013年8月1日
【發(fā)明者】鄧明, 吳強(qiáng), 張志學(xué), 唐劍釗, 劉華東, 譚勝武, 張敏, 何伯鈞, 秦燦華, 龔芬 申請(qǐng)人:株洲變流技術(shù)國家工程研究中心有限公司
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