具有主动场击穿过电压保护间隙的浪涌防护器

    公开(公告)号:CN112736884A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011522913.1

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: H02H9/06 H02H9/04 H02H9/00

    摘要: 本发明公开了一种具有主动场击穿过电压保护间隙的浪涌防护器,浪涌防护器包括前级部分和连接前级部分的后级部分,阳极可移动地设于腔体中,阴极其可移动地设于腔体中且相对阳极布置,阳极和阴极之间形成可调节的放电间隙,触发极一端垂直于放电间隙且与放电间隙的中心位置共线以构成触发间隙,另一端连接脉冲变压器副边;原边、气体放电管、压敏电阻和电容构成主动触发电路,雷电浪涌电压经过时,压敏电阻两端电压上升至其动作电压并对电压进行钳位,电容两端电压迅速上升至气体放电管动作,气体放电管击穿导通,副边耦合输出电压使前级部分触发极产生载流子扩散,主动击穿放电间隙。

    一种晶闸管级现场绝缘测试装置、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN116643135A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310609382.7

    申请日:2023-05-26

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明公开了一种晶闸管级现场绝缘测试装置、方法及存储介质,该装置包括放电模块、直流电压模块、转换开关模块、第一测量模块、第二测量模块以及控制模块;放电模块的一端和直流电压模块的一端连接晶闸管级试品的一端;放电模块的另一端和转换开关模块的第一输入端之间连接有第一测量模块,直流电压模块的另一端和转换开关模块的第二输入端之间连接有第二测量模块,转换开关模块的输出端连接晶闸管级试品的另一端;转换开关模块切换晶闸管级试品和直流电压模块或放电模块连接。本装置简单可靠、可获取晶闸管级的绝缘老化问题,避免了现场高压测量对设备造成损坏,能够满足工程现场的应用需求。

    基于自充电振荡辅助换流的混合式直流断路器

    公开(公告)号:CN116505478A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310478311.8

    申请日:2023-04-28

    IPC分类号: H02H3/087 H02H3/02 H01H9/56

    摘要: 本发明公开了基于自充电振荡辅助换流的混合式直流断路器,其中,主通流支路在正常运行时双向承载电流且故障情况下关断故障电流实现机械开关的无弧分断,电流注入支路一端连接电力电子器件远离机械开关的一侧,另一端连接机械开关远离电力电子器件的一侧以产生与所述故障电流相抵消的振荡电流、生成机械开关的电流零点辅助换流并建立耗能支路的触发电压,电流注入支路包括串联的反并联晶闸管组合、电容Cp和电感Lp,换流支路一端连接电力电子器件远离机械开关的一侧,另一端连接机械开关远离电力电子器件的一侧为故障电流转移提供通路以及振荡实现电容电压极性的反向,换流支路包括串联的若干个具备双向导通性和关断能力的电力电子模块结构单元SM。

    模拟换流阀长期运行工况的晶闸管电热联合老化实验系统

    公开(公告)号:CN114002564B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111280326.0

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明模拟换流阀长期运行工况的晶闸管电热联合老化实验系统,实验系统中,低压整流部分连接降压部分,晶闸管试品T1连接高压大功率IGBT G1,功率电阻R3一端连接晶闸管试品T1,另一端连接高压整流电阻R4、高压整流二极管D3和高压整流二极管D4的共同端点,晶闸管试品T2连接功率电阻R3的另一端,高压大功率IGBT G2一端连接晶闸管试品T2,另一端连接高压整流电阻R1、高压整流电阻R2和降压变压器Tr1的共同端点,晶闸管触发模块S1一端连接晶闸管试品T1,另一端连接晶闸管试品T2,IGBT触发模块S2一端连接高压大功率IGBT G1,另一端连接高压大功率IGBT G2,高压整流部分连接升压部分。

    柔性可调的变压器中性点接地的电路拓扑及控制方法

    公开(公告)号:CN110517869A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910627085.9

    申请日:2019-07-11

    IPC分类号: H01F27/30 H01F27/28 H01F29/00

    摘要: 公开了柔性可调的变压器中性点接地的电路拓扑及控制方法,电路拓扑中,正向绕组和反向绕组串联连接,反向绕组与控制开关并联,通过调节控制开关在工频周期内的不同导通角,当控制开关在工频周期内全相位关断时,正向绕组对闭合磁芯正向励磁,而反向绕组对闭合磁芯反向励磁,电感器的阻抗近似为零;当控制开关在工频周期内全相位开通时,仅有正向绕组对闭合磁芯正向励磁,而反向绕组未投入,此时,电感器的阻抗很大;当控制开关在工频周期内的导通相位连续调节时,即可控制反向绕组对闭合磁芯的反向励磁的程度,从而实现电感器阻抗的柔性连续可调。