一种直流断路器用机械开关的试验电路

    公开(公告)号:CN109061450A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810630958.7

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: G01R31/327 G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种直流断路器用机械开关的试验电路,包括用于连接机械开关试品的正负连接端以及并联的直流电源模块、振荡电路和冲击电压发生电路,直流电源模块、振荡电路和冲击电压发生电路的两并联端对应连接正负连接端。本发明给机械开关提供稳定直流电流,向机械开关提供分断前额定电流应力和端口热应力;向机械开关提供分断时刻高频电流应力,使机械开关分断过程中电流过零自动熄弧;产生满足一定波形参数的暂态冲击电压,等效机械开关在分断过程中耐受的断口间暂态电压应力,实现了机械开关在额定运行工况下的动态绝缘测试,端口间的分断前的额定电流应力、分断时的高频电流应力、分断后的暂态电压应力等效,方法简单、应力等效性强。

    一种供能保护电路
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108963986B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810575279.4

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: H02H7/26

    摘要: 本发明涉及一种供能保护电路,包括用于连接供能电路的电路输入端口、用于连接负载的电路输出端口、串设在电路输入端口和电路输出端口之间的功率开关、以及功率开关控制电路,功率开关控制电路控制连接功率开关;还包括电压采样电路、电压积分运算放大电路以及控制器;电压采样电路采样连接电路输出端口用于获取电路输出端口电压,电压采样电路的信号输出端连接电压积分运算放大电路的输入端,电压积分运算放大电路的输出端连接功率开关控制电路,控制器连接电压积分运算放大电路的输入端和输出端。本发明通过控制串联在供能电路和负载之间的功率开关的导通程度,从而达到稳定和限制供能电路的输出电压的目的,有效保护了负载。

    一种混合式直流断路器开断试验装置

    公开(公告)号:CN109031106A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810752956.5

    申请日:2018-07-10

    IPC分类号: G01R31/327

    CPC分类号: G01R31/3272

    摘要: 本发明涉及一种混合式直流断路器开断试验装置,包括充电电源支路、谐振电容、谐振电感、谐振控制开关、放电支路及用于连接混合式直流断路器试品的正、负连接端;充电电源支路和谐振电容并联并构成了第一、二并联点,第一、二并联点对应连接正、负连接端;谐振电感和谐振控制开关串设在第一并联点与正连接端之间和/或第二并联点与负连接端之间;放电支路并联连接在谐振电容的两端,放电支路包括并联的泄放支路和旁路支路,泄放支路中串设有耗能器件和放电开关,旁路支路中串设有接地开关。本发明在直流断路器残余能量泄放过程中,先经过泄放支路放电,延时一段时间再直接对地放电,使断路器中的残余能量泄放的更彻底,测试过程更安全。

    一种直流断路器用机械开关的试验电路

    公开(公告)号:CN109061450B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810630958.7

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: G01R31/327 G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种直流断路器用机械开关的试验电路,包括用于连接机械开关试品的正负连接端以及并联的直流电源模块、振荡电路和冲击电压发生电路,直流电源模块、振荡电路和冲击电压发生电路的两并联端对应连接正负连接端。本发明给机械开关提供稳定直流电流,向机械开关提供分断前额定电流应力和端口热应力;向机械开关提供分断时刻高频电流应力,使机械开关分断过程中电流过零自动熄弧;产生满足一定波形参数的暂态冲击电压,等效机械开关在分断过程中耐受的断口间暂态电压应力,实现了机械开关在额定运行工况下的动态绝缘测试,端口间的分断前的额定电流应力、分断时的高频电流应力、分断后的暂态电压应力等效,方法简单、应力等效性强。

    基于MMC的电力电子变压器系统及其分层控制系统架构

    公开(公告)号:CN111106757A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911144188.6

    申请日:2019-11-20

    IPC分类号: H02M7/219 H02M1/088 H02M3/315

    摘要: 本发明涉及一种基于MMC的电力电子变压器系统及其分层控制系统架构,采用主+从+阀三层控制架构,MMC变换器中的每相桥臂对应有一个从控制器,专门实现该相桥臂的控制,实现同属于一相桥臂中子模块的同步控制,可靠保证同相桥臂中子模块的同步问题,提升系统控制可靠性。而且,控制分层比较合理,主控制器不再过度集中控制,控制任务有一部分由从控制器进行了分担,提升系统故障冗余度和控制可靠性。另外,各层控制功能分布明确,便于在系统控制各环节出故障时,能按层级快速查询检修,提升系统可靠性。还有就是,设立的从控制器能够进行阀控制器的外扩,可扩展性强,能减少后期开发的时间周期,保证系统能应用于更高电压大功率场合。