一种试验用MMC换流器的充电方法

    公开(公告)号:CN109787336A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910063782.6

    申请日:2019-01-23

    IPC分类号: H02J7/34 H02J3/36

    摘要: 本发明提供了一种试验用MMC换流器的充电方法,本发明的直流补能电源在直流充电电源退出之前已经投入,并且维持在工作状态,因此能够在直流充电电源退出后实现迅速的切换,能够为换流器的运行提供直流支撑,同时保证了电容两端的电压在一个恒定的范围内,使系统得以稳定运行,解决了当直流充电电源退出后,再启动直流补能电源,所需要的切换时间比较长,由于换流器的能量损失,易造成电容两端的电压达不到MMC子模块额定电压的问题,并且该电路结构简单,易于实现。

    一种开关装置
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106783289B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201611259330.8

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: H01H9/26 H01H3/26

    摘要: 本发明涉及一种开关装置,该开关装置包括隔离断路器和接地开关,隔离断路器与接地开关共用操动机构,操动机构的动力装置包括输出转轴,输出转轴通过拐臂轴与隔离断路器的动触头传动连接,接地刀杆通过选程传动机构与输出转轴传动连接,选程传动机构使得接地刀杆在隔离断路器分闸到位后才可被输出转轴带动合闸,使得断路器在接地刀杆分闸到位后才可被输出转轴带动合闸。本发明的开关装置采用同一套操动机构驱动隔离断路器和接地开关顺序分合闸,无需再额外设置闭锁装置,即可避免断路器合闸时接地开关合闸的误操作现象,与现有技术中相比,很大程度上节省了占用空间;另外,隔离断路器利用伺服控制系统实现闭环控制。

    一种直流开关站
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106253066B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610686744.2

    申请日:2016-08-18

    IPC分类号: H02B1/24 H02J1/00

    摘要: 本发明涉及一种直流开关站,包括N(N≥3)个直流出线端,M(M<N)个主断路器支路,相邻的直流出线端之间连接有通流支路,且各通流支路首尾顺次相连成一个通流环,主断路器支路连接在相邻或非相邻的直流出线端之间。当直流出线端个数N为奇数时,主断路器支路个数M=X=(N+1)/2,存在一个直流出线端连接两个主断路器支路,其余的都只连接一个主断路器支路;当直流出线端个数N为偶数时,主断路器支路个数M=X=N/2,每个直流出线端都连接一个主断路器支路。采用该方法设计的直流开关站结构简单,控制难度降低,且节约了直流开关站的建造成本,所以既能满足直流开关站的性能要求和又可以降低成本。

    一种高压直流断路器及用于高压直流断路器的通流支路

    公开(公告)号:CN106711977A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611047491.0

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: H02H9/02

    CPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明涉及一种高压直流断路器及用于高压直流断路器的通流支路,其中高压直流断路器包括一个或至少两个串联连接的直流断路器单元;直流断路器单元包括并联的通流支路、断流支路和耗能支路;通流支路由一个辅助换流模块单元与并联的两个或两个以上的机械开关单元串联构成;辅助换流模块单元由一个或至少两个串联连接的辅助换流模块构成,机械开关单元由一个或至少两个串联连接的机械开关构成。该直流断路器通过在通流支路中并联两个机械开关单元,当系统负荷过大的时,通过投入两组机械开关单元,使得系统电流经过两路流过直流断路器,有效提高了直流断路器的通流能力。

    一种隔离式断路器
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106504915A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610928295.8

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: H01H3/26 H01H89/00

    CPC分类号: H01H3/26 H01H89/00

    摘要: 本发明提供了一种隔离式断路器,包括动触头和静触头,该隔离式断路器为伺服驱动式断路器,其还包括用于驱动动触头运动以实现与静触头之间不同的开距的操动机构,所述操动机构包括控制动触头处于不同设定位置的伺服电机,所述动触头具有三个设定位置,第一个位置为处于闭合状态下的合闸位置,第二个位置为处于断路状态下的分闸位置,第三个位置为处于隔离状态下的隔离位置,所述动触头处于隔离位置时的开距大于其处于分闸位置时的开距。通过使用该伺服驱动隔离式断路器,能够解决传统隔离式断路器的动静触头间由于采用固定开距模式而导致隔离开关、分合闸功能不能协调合作的问题。