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公开(公告)号:CN110137931A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910401662.2
申请日:2019-05-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于耦合电抗器的高压直流限流器,包括:限流模块、吸能模块和直流断路器模块;限流模块由耦合电抗器、平波电抗器、预充电电容和晶闸管构成,耦合电抗器反向耦合且耦合系数高,正常工作时两侧电流相同,耦合电抗器中磁通量小,等效电感小,对系统影响小。故障时,触发晶闸管导通,预充电电容和耦合电抗器L2振荡,产生反向电流,使耦合电抗器两侧电流有不相等趋势,耦合电抗器等效电感大,该电感和平波电抗器一起限流。吸能模块可抑制耦合电抗器和平波电抗器能量向避雷器传递;直流断路器模块包含断路器和避雷器,断路器开断故障电流,避雷器吸收电感储存的能量。本发明实现故障电流限制和避雷器吸能限制。
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公开(公告)号:CN108766830A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810709084.4
申请日:2018-07-02
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01H33/596 , H01H9/542 , H01H9/547
Abstract: 本发明提供了一种带耦合电抗器的新型机械式高压直流断路器,包括:主回路单元、充电换流单元、耗能单元、触发单元和吸能限压单元;吸能限压单元与主回路单元并联连接,充电换流单元与主回路单元并联连接;触发单元用于当系统发生故障后触发所述充电换流单元以及当重合闸时触发所述耗能单元;充电换流单元用于当发生故障时产生高频振荡的电流,与故障电流反向叠加形成过零点开断故障电流,并在第一次开断后对预充电电容充电用于重合闸后故障开断;吸能限压单元在开断结束后吸收电力系统感性元件中储能的能量,限制机械开关两端的电压;耗能单元用于当直流断路器重合闸时消耗换流电容的能量从而使机械开关上的合闸电流快速衰减至零。
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公开(公告)号:CN105305371B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510777642.7
申请日:2015-11-14
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01H33/596 , H02H3/021 , H02H3/087 , H02H3/38 , H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种带耦合电抗器的强制过零型高压直流断路器,该断路器包括机械开关、充电换流模块、换流电容和吸能限压模块。充电换流模块由耦合电抗器和与之二次侧串联的触发开关和预充电模块构成,预充电模块为并联的预充电电容和续流电路,续流电路由串联的电阻和二极管组成。电容充电模块与换流电容一起为故障电流提供换流缓冲支路。本发明提供的带耦合电抗器的强制过零型高压直流断路器,可以实现故障电流的双向开断,结构简单,控制方便;速度快,可靠性高。
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公开(公告)号:CN107918043A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711337703.3
申请日:2017-12-14
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华中科技大学 , 思源电气股份有限公司
IPC: G01R15/24
CPC classification number: G01R15/241
Abstract: 本发明公开了一种试验用光电转换器,包括光电隔离模块,用于将初始电信号转化为光信号,并将光信号转化为处理后电信号输出,实现隔离初始电信号;信号处理模块,其输入端与光电隔离模块的输出端连接,用于对处理后电信号进行逻辑运算,将处理后电信号转化为四路控制信号;电光转换模块,其输入端与信号处理模块的输出端连接,用于将四路控制信号转换为四路光信号输出。本发明通过光电隔离模块对输入信号进行光电隔离,并通过供电模块对由电压控制器输出电压信号进行隔离,模块内部与外界无电气连接。在进行160kV高压直流断路器型式试验时,可以有效的对外部电信号进行隔离,防止试验回路高压窜入对控制模块的干扰影响。
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公开(公告)号:CN105186443B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201510689103.8
申请日:2015-10-21
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力公司 , 全球能源互联网研究院
IPC: H02H3/08
Abstract: 本发明公开了一种自动充电型强制过零高压直流断路器,该断路器包括快速开关单元、吸能单元、耦合电抗器单元、换流电容单元和主回路隔离开关单元。快速开关单元由快速开关和快速开关供能模块构成,快速开关用于承担电流开断后的系统电压;吸能单元用于对快速开关进行限压保护;耦合电抗器单元用于耦合故障线路与换流电容支路;换流电容单元用于和耦合电抗器单元形成振荡;主回路隔离开关单元用于在断路器开断成功后断开,以保护直流断路器内部元件。本发明提供的自动充电型强制过零高压直流断路器,预充电设备体积小、换流支路触发开关速度要求低、控制简单,能够开断任一方向的故障电流。
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公开(公告)号:CN104124110B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410341012.0
申请日:2014-07-17
Abstract: 本发明公开了一种非对称斥力机构,包括传动杆、主快速斥力单元、次快速斥力单元和缓冲单元。主快速斥力单元由可动斥力线圈和第一固定斥力线圈组成。次快速斥力单元由可动斥力铝盘和第二固定斥力线圈组成。其中,可动斥力线圈和可动斥力铝盘固定在传动杆上,第一固定斥力线圈和第二固定斥力线圈固定在斥力机构线圈安装板上。本发明提供的非对称斥力机构充分利用线圈-线圈式斥力结构在大负载下高效率的特点来提高斥力机构驱动效率,同时通过减少斥力盘与斥力线圈、斥力线圈与斥力线圈间的碰撞来延长斥力机构寿命。用户可以针对应用场合需求灵活选择分闸单元与合闸单元。该非对称斥力机构结构简单,动作迅速;驱动效率高,使用寿命长,操作灵活。
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公开(公告)号:CN103515163B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310409033.7
申请日:2013-09-10
Abstract: 本发明公开了一种中高压超快速开关及直流断路器,中高压超快速开关包括两组动触头、两个操动机构、两个开关静触头和两组绝缘拉杆;每一组动触头包括多个设置于绝缘拉杆上的表带触指动触头;当中高压超快速开关闭合时,表带触指动触头与开关静触头沿着Y轴向X轴方向对齐,形成一条通流路径;当中高压超快速开关分断时,两个操动机构沿着Y轴并远离X轴方向运动,并带动表带触指动触头分离,隔断通流路径。本发明动触头采用表带触指,合闸时利用表带触指自己提供接触压力,结构简单,具有更高的可靠性;开关合闸行程由限位挡板限定,分闸行程由缓冲装置限定,行程精准,减小了对中高压超快速开关的冲击。
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公开(公告)号:CN105305371A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510777642.7
申请日:2015-11-14
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01H33/596 , H02H3/021 , H02H3/087 , H02H3/38 , H02H9/02
Abstract: 本发明公开了一种带耦合电抗器的强制过零型高压直流断路器,该断路器包括机械开关、充电换流模块、换流电容和吸能限压模块。充电换流模块由耦合电抗器和与之二次侧串联的触发开关和预充电模块构成,预充电模块为并联的预充电电容和续流电路,续流电路由串联的电阻和二极管组成。电容充电模块与换流电容一起为故障电流提供换流缓冲支路。本发明提供的带耦合电抗器的强制过零型高压直流断路器,可以实现故障电流的双向开断,结构简单,控制方便;速度快,可靠性高。
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公开(公告)号:CN105281286A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510801252.9
申请日:2015-11-18
Abstract: 本发明涉及一种限流型开断装置,包括电抗器、第一开断装置和第二开断装置,电抗器包括第一电感组件和第二电感组件,第一电感组件与第一开断装置串联构成第一支路,第二电感组件与第二开断装置串联构成第二支路,第一电感组件和第二电感组件的另一端并接后连接外部电路,第一开断装置与第二开断装置的另一端并接后连接外部电路;在短路故障工况下,第一开断装置在第一支路的电流达到第一开断装置的开断容量后断开,第一支路的电流流向第二支路使第二支路的电流升高,第二开断装置在第二支路的电流达到第二开断装置的开断容量后断开。因此,从整体提高了开断容量,且能减小故障电流的持续时间,提高了开断效率。
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公开(公告)号:CN104638605A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510057896.1
申请日:2015-02-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02H3/087
Abstract: 本发明公开了一种电容缓冲式混合高压直流断路器及其控制方法,该断路器包括机械开关单元、电流转换单元、电容缓冲单元和机械开关供能单元。机械开关单元由至少一个机械开关子单元串联构成,机械开关子单元由机械开关、均压模块和吸能限压模块并联构成;电流转换单元由电力电子开关模块和限压模块并联构成,电力电子开关模块包括至少一个电力电子器件;电容缓冲单元由电容器组构成,为故障电流提供换流缓冲支路;机械开关供能单元为机械开关提供电能,保证其动作的快速性和协同性。本发明提供的电容缓冲式混合高压直流断路器及其控制方法,结构简单,控制方便;速度快,可靠性高;通流耐压水平高;体积小,造价低。
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