一种高压直流断路器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108462486A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810032442.2

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: H03K17/567

    CPC分类号: H03K17/567

    摘要: 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。

    一种高压直流输电光控换流阀TVM板自动测试设备

    公开(公告)号:CN104991211B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510390954.2

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: G01R35/00 G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种高压直流输电光控换流阀TVM板自动测试设备,包括控制单元、交流电源供电单元、电压采集单元、冲击电压发生单元和RC回路;控制单元分别控制连接所述交流电源供电单元和冲击电压发生单元;交流电源供电单元和冲击电压发生单元分别通过第一电压输出支路和第二电压输出支路连接RC回路,RC回路连接电压输出端口,电压输出端口用于与TVM板对应的电压输入端口连接;电压采集单元连接所述第一电压输出支路和第二电压输出支路;电压采集单元还连接所述控制单元,控制单元通过回检信号接收端口用于与TVM板的回检信号发射端口相连。通过TVM板自动测试设备对光控换流阀TVM板进行测试,实现了TVM的自动化测试,提高了测试效率,有效地减小了出错几率。

    一种高压直流输电光控换流阀TVM板自动测试设备

    公开(公告)号:CN104991211A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510390954.2

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: G01R35/00 G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种高压直流输电光控换流阀TVM板自动测试设备,包括控制单元、交流电源供电单元、电压采集单元、冲击电压发生单元和RC回路;控制单元分别控制连接所述交流电源供电单元和冲击电压发生单元;交流电源供电单元和冲击电压发生单元分别通过第一电压输出支路和第二电压输出支路连接RC回路,RC回路连接电压输出端口,电压输出端口用于与TVM板对应的电压输入端口连接;电压采集单元连接所述第一电压输出支路和第二电压输出支路;电压采集单元还连接所述控制单元,控制单元通过回检信号接收端口用于与TVM板的回检信号发射端口相连。通过TVM板自动测试设备对光控换流阀TVM板进行测试,实现了TVM的自动化测试,提高了测试效率,有效地减小了出错几率。

    一种变压器中性点直流隔直装置

    公开(公告)号:CN104810793A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510194325.2

    申请日:2015-04-23

    IPC分类号: H02H7/04 H02H9/04

    摘要: 本发明涉及一种变压器中性点直流隔直装置,包括:隔直电容器、常开开关、整流桥,隔直电容器连接在变压器的中性点与地之间,常开开关与隔直电容器并联,整流桥的输入端连接隔直电容器的两端,整流桥的输出端串接有触发模块和限流电抗器,隔直装置还包括用于触发常开开关闭合的电流互感器,该电流互感器连接在隔直电容器与整流桥的输入端之间的线路上。由于该电流互感器串接在交流侧,交流侧的电流时刻在变化,所以电流互感器随时都可以采集到电流信号,可靠性增加。而且,通过采集的信号控制常开开关闭合,提高了装置的可靠性。

    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

    IPC分类号: H02H3/00

    摘要: 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。