一种户外用IGCT阀组件
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114143993B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111363199.0

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明提供一种户外用IGCT阀组件,该阀组件采用分体式舱体结构设计,将高防护等级要求的低功耗部分与低防护等级要求的高功耗部分置于不同防护等级的舱体内,进而同时满足低功耗部分的高防护要求及高功耗部分的散热要求。主回路舱体为全封闭舱体,满足内部元器件高防护等级环境要求;辅助回路舱体设计有散热窗口,防护等级较主回路舱体低,但满足辅助回路电器元件要求;主回路组件由IGCT模块及晶闸管模块反并联连接组成,IGCT模块及晶闸管模块采用压接式结构,模块化设计,结构紧凑,布局合理,占地空间小。IGCT阀组件配备高防护等级舱体,可实现设备在室外灵活使用,不受制于空间及环境条件限制,适用范围广。

    一种户外用IGCT阀组件
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114143993A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111363199.0

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明提供一种户外用IGCT阀组件,该阀组件采用分体式舱体结构设计,将高防护等级要求的低功耗部分与低防护等级要求的高功耗部分置于不同防护等级的舱体内,进而同时满足低功耗部分的高防护要求及高功耗部分的散热要求。主回路舱体为全封闭舱体,满足内部元器件高防护等级环境要求;辅助回路舱体设计有散热窗口,防护等级较主回路舱体低,但满足辅助回路电器元件要求;主回路组件由IGCT模块及晶闸管模块反并联连接组成,IGCT模块及晶闸管模块采用压接式结构,模块化设计,结构紧凑,布局合理,占地空间小。IGCT阀组件配备高防护等级舱体,可实现设备在室外灵活使用,不受制于空间及环境条件限制,适用范围广。

    一种高压直流断路器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108462486B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201810032442.2

    申请日:2018-01-12

    Abstract: 本发明涉及一种高压直流断路器,包括并联连接的主支路和转移支路,主支路和转移支路中串设的电子开关包括第一支路和第二支路,两支路并联连接,形成第一并联端O1和第二并联端O2;第一、二支路中均串设有N个二极管单元,相邻二极管单元的方向相反;其中N≥3,从O1到O2的方向,第一支路中的二极管单元分别记为A1,A2,…,Ai,…,AN,第二支路中的二极管单元分别记为B1,B2,…,Bi,…,BN;A1的阳极和B1的阴极均连接O1,Ai和Ai+1的串联点以及Bi和Bi+1的串联点之间连接有全控器件单元,全控器件单元的方向为从一条支路中二极管单元的阴极到另一支路中二极管单元的阳极。本发明通过将多个二极管及IGBT按照一定的结构串并联组成,所使用的二极管的数量大大减少,降低了混合直流断路器的造价。

    一种冲击电压发生装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN111650487A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010438054.1

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种冲击电压发生装置,包括:变压组件、储能电容、测量组件、第一开关器件、高压调整组件和控制组件;变压组件的输入端与外界电源连接,其输出端与储能电容连接;测量组件与储能电容并联连接,并与控制组件电连接;储能电容的正极通过第一开关器件和高压调整组件与负载的正极连接,储能电容的负极与负载的负极连接;控制组件通过测量组件获取储能电容的电压值,并依据储能电容的电压值控制第一开关器件的导通或关断。还公开了一种冲击电压发生装置控制方法。通过高压调整组件改变输出高压冲击信号的波头、波尾和峰值,以实现高压冲击信号的可调,提高对不同电气设备测试需求的适应性,提高了冲击电压发生装置的安全性。

    直流断路器全桥子模块的电容容值确定方法及系统

    公开(公告)号:CN109245030A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811161026.9

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明涉及直流断路器全桥子模块的电容容值确定方法及系统,根据主流通支路上的机械开关的最大可关断峰值电流等参数计算得到主流通支路上的全桥子模块的电容容值的取值范围;根据转移支路闭锁后电容暂态电压建立的最大时间等参数计算转移支路上的全桥子模块的电容容值的最大值;根据转移支路关断时刻转移支路上的最大电流等参数计算转移支路上的全桥子模块的电容容值的最小值;然后根据最大值和最小值得到取值范围。该确定方法基于全桥直流断路器的运行机理及关键设备参数选择,计算过程简单,计算结果可靠准确,避免了多约束条件下的动态电路微分方程求解问题,能够高效的满足全桥直流断路器电容详细参数的设计要求。

    一种电力系统电子设备的供电系统

    公开(公告)号:CN106953370A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710234592.7

    申请日:2017-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种电力系统电子设备的供电系统,包括至少一个主变压器,各主变压器上引出至少一个取能端,每个取能端均输出连接层变压器,各层变压器与各层电子设备一一对应,所有的主变压器的对应层变压器输出的送能线路上穿过至少一个取能模块,对于某一层变压器,各取能模块与对应层电子设备中的各电子设备一一对应,各取能模块输出至少一路电能输出线路,用于为对应的电子设备供电。该供电系统不但能够实现电力系统中各电子设备的可靠供电,而且,通过灵活设置主变压器、层变压器和电能输出线路的个数实现电子设备从高到低每个层次的冗余供电,进一步保证供电的可靠性。

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