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公开(公告)号:CN108574251A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810416617.X
申请日:2018-05-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02G13/00
摘要: 本发明实施例提供一种晶闸管开关型可控避雷器,包括:避雷器受控部、晶闸管阀体、第一连接模块和第二连接模块,避雷器受控部第一端通过第一连接模块与晶闸管阀体第一端电连接,避雷器受控部第二端通过第二连接模块与晶闸管阀体第二端电连接,第一连接模块根据断开指令断开,向第二连接模块发送第一连接模块断开的第一反馈信号,第二连接模块根据第一反馈信号将晶闸管阀体从第一位置旋转至第二位置,当接收到表征晶闸管阀体更换完毕的第二反馈信号时,将晶闸管阀体从第二位置旋转回第一位置,向第一连接模块发送第三反馈信号,第一连接模块根据第三反馈信号闭合,实现了晶闸管阀体的带电检修,提高了系统的可靠性和抗风险能力。
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公开(公告)号:CN108574251B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201810416617.X
申请日:2018-05-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02G13/00
摘要: 本发明实施例提供一种晶闸管开关型可控避雷器,包括:避雷器受控部、晶闸管阀体、第一连接模块和第二连接模块,避雷器受控部第一端通过第一连接模块与晶闸管阀体第一端电连接,避雷器受控部第二端通过第二连接模块与晶闸管阀体第二端电连接,第一连接模块根据断开指令断开,向第二连接模块发送第一连接模块断开的第一反馈信号,第二连接模块根据第一反馈信号将晶闸管阀体从第一位置旋转至第二位置,当接收到表征晶闸管阀体更换完毕的第二反馈信号时,将晶闸管阀体从第二位置旋转回第一位置,向第一连接模块发送第三反馈信号,第一连接模块根据第三反馈信号闭合,实现了晶闸管阀体的带电检修,提高了系统的可靠性和抗风险能力。
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公开(公告)号:CN108649937A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810499672.X
申请日:2018-05-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H03K17/081 , H03K17/72 , H02H9/04
摘要: 本发明实施例提供了一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关以及可控避雷器,该可控避雷器晶闸管阀开关包括:多层相互串联的晶闸管阀模块,每层晶闸管阀模块并联有动态电阻模块;动态电阻模块根据电压波的类型具有不同的阻值,当承受雷击过电压波时,动态电阻模块的阻值使得晶闸管阀模块中晶闸管两端的电压小于晶闸管的导通电压。通过实施本发明实施例,能够避免晶闸管阀模块由于雷击过电压巨大的电流变化率而损坏的情况,在没有增加额外电路结构的基础上实现了各层晶闸管阀模块的均压,相对于现有可控避雷器的晶闸管阀开关,结构简单,内部电场分布均匀,提高了晶闸管阀开关的可靠性。
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公开(公告)号:CN208445535U
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201820770973.7
申请日:2018-05-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H03K17/081 , H03K17/72 , H02H9/04
摘要: 本实用新型实施例提供了一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关以及可控避雷器,该可控避雷器晶闸管阀开关包括:多层相互串联的晶闸管阀模块,每层晶闸管阀模块并联有动态电阻模块;动态电阻模块根据电压波的类型具有不同的阻值,当承受雷击过电压波时,动态电阻模块的阻值使得晶闸管阀模块中晶闸管两端的电压小于晶闸管的导通电压。通过实施本实用新型实施例,能够避免晶闸管阀模块由于雷击过电压巨大的电流变化率而损坏的情况,在没有增加额外电路结构的基础上实现了各层晶闸管阀模块的均压,相对于现有可控避雷器的晶闸管阀开关,结构简单,内部电场分布均匀,提高了晶闸管阀开关的可靠性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208445258U
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201820656831.8
申请日:2018-05-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02G13/00
摘要: 本实用新型实施例提供一种晶闸管开关型可控避雷器,包括:避雷器受控部、晶闸管阀体、第一连接模块和第二连接模块,避雷器受控部第一端通过第一连接模块与晶闸管阀体第一端电连接,避雷器受控部第二端通过第二连接模块与晶闸管阀体第二端电连接,第一连接模块根据断开指令断开,向第二连接模块发送第一连接模块断开的第一反馈信号,第二连接模块根据第一反馈信号将晶闸管阀体从第一位置旋转至第二位置,当接收到表征晶闸管阀体更换完毕的第二反馈信号时,将晶闸管阀体从第二位置旋转回第一位置,向第一连接模块发送第三反馈信号,第一连接模块根据第三反馈信号闭合,实现了晶闸管阀体的带电检修,提高了系统的可靠性和抗风险能力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN109115435A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810615021.2
申请日:2018-06-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出了一种特高压交流开关型可控避雷器分体结构,包括:避雷器本体设置在避雷器支架上,控制单元设置在控制单元支架上,避雷器支架与所述控制单元支架相对平行布置;避雷器本体包括固定元件和受控元件,将所述控制单元与所述受控元件进行并联;控制单元根据所述避雷器本体所处电路的工况,控制所述受控单元与所述电路的连接或断开,以限制所述电路中的断路器合闸和重合闸时的操作过电压。本发明的有益效果在于,是基于自适应运行条件变化的操作过电压柔性限制方法,设计的一种避雷器分体结构,通过在变电站线路侧安装可控避雷器,以及在线路中部安装常规避雷器相结合,深度降低电路中的操作过电压,从而取消断路器合闸电阻。
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公开(公告)号:CN108766694A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810472784.6
申请日:2018-05-17
申请人: 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种特高压可控避雷器电压分布均匀性控制方法,包括避雷器本体和控制单元,在避雷器本体上设置受控单元,受控单元与控制单元连接,通过控制单元控制受控单元与避雷器的电路回路串联或者断开;通过设置于避雷器本体两端的均压环组件和设置于避雷器本体内部的均压电容的共同作用使控制单元导通和断开时可控避雷器的电压分布不均匀系数均小于0.15。
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公开(公告)号:CN108663591A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810481256.7
申请日:2018-05-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
CPC分类号: G01R31/003
摘要: 本发明涉及一种用于验证可控避雷器的控制逻辑和控制时序的设备及方法,包括:主线回路通过变压器低压侧断路器合闸,在变压器高压侧产生合空变操作过电压施加在可控避雷器上,通过断路器和可控避雷器的控制开关配合,实现对变压器高压侧的操作过电压的深度抑制;控制回路通过在站控回路的断路器合闸出口后串接延时继电器,完成变压器低压侧的断路器合闸回路的延时启动;通过在站控回路增加可控避雷器的控制开关遥控出口控制控制开关的合闸和分闸。通过遥信信号、遥控信号以及控制时序测试,根据测试结果判断控制开关和断路器的控制逻辑和控制时序的准确性。本发明通过对控制逻辑和控制时序的准确性验证,保证了可控避雷器的功能实现和可靠运行。
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公开(公告)号:CN108663591B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201810481256.7
申请日:2018-05-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种用于验证可控避雷器的控制逻辑和控制时序的设备及方法,包括:主线回路通过变压器低压侧断路器合闸,在变压器高压侧产生合空变操作过电压施加在可控避雷器上,通过断路器和可控避雷器的控制开关配合,实现对变压器高压侧的操作过电压的深度抑制;控制回路通过在站控回路的断路器合闸出口后串接延时继电器,完成变压器低压侧的断路器合闸回路的延时启动;通过在站控回路增加可控避雷器的控制开关遥控出口控制控制开关的合闸和分闸。通过遥信信号、遥控信号以及控制时序测试,根据测试结果判断控制开关和断路器的控制逻辑和控制时序的准确性。本发明通过对控制逻辑和控制时序的准确性验证,保证了可控避雷器的功能实现和可靠运行。
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公开(公告)号:CN108667001A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810479916.8
申请日:2018-05-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种110kV晶闸管阀型可控避雷器装置及验证方法,包括:共同位于低压端的受控元件模块和晶闸管阀开关模块,以及位于高压端的固定元件模块,当系统操作过电压超过控制电压阈值时,晶闸管阀型开关模块导通,受控元件模块被短接,固定元件模块残压低,深度限制系统操作过电压;在系统持续运行电压、暂时过电压和雷电过电压下,晶闸管阀开关模块断开,受控元件模块和固定元件模块共同承受系统电压或过电压;利用晶闸管阀型可控避雷器装置分别开展静态电位分布试验,在暂时过电压、操作过电压和雷电过电压下的动作特性试验,以及残压试验,能够有效验证可控避雷器的工作原理的正确性,及其在各种过电压下的动作准确性和可靠性。
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