双断口真空断路器最佳间隙配合控制方法

    公开(公告)号:CN104465210B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410661276.4

    申请日:2014-11-19

    IPC分类号: H01H33/666 G05B11/42

    摘要: 本发明公开一种双断口真空断路器最佳间隙配合控制方法,分别检测实际高压侧真空间隙及实际低压侧真空间隙;计算实际高压侧真空间隙与最佳高压侧真空间隙的误差δ1;计算实际低压侧真空间隙与最佳低压侧真空间隙的误差δ2;计算最佳高压侧与最佳低压侧真空间隙偏差与实际高压侧与实际低压侧真空间隙偏差的误差δ3;以所得到的误差δ1和误差δ3用自适应PID控制算法控制高压侧真空断路器操动机构,使实际高压侧真空间隙趋于最佳高压侧真空间隙;以所得到的误差δ2和误差δ3用自适应PID控制算法控制低压侧真空断路器操动机构,使实际低压侧真空间隙趋于最佳低压侧真空间隙。

    基于无线电能传输的高压供电装置

    公开(公告)号:CN104901437A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510329152.0

    申请日:2015-06-15

    IPC分类号: H02J17/00

    摘要: 本发明实施例提供一种基于无线电能传输的高压供电装置,包括:用于将直流电源转换成交流电源的输入电源转换模块、用于将交流电源转换为电磁波的源级线圈、用于接收所述电磁波并将所述电磁波转换为交流电的接收级线圈、用于将所述交流电转换为直流电的交流直流转换电源模块、用于固定所述源级线圈、接收级线圈的绝缘支柱;所述输入电源转换模块的输入端连接于低压直流电源,输出端连接于所述源级线圈的两端,所述交流直流转换电源模块输入端连接于所述接收级线圈,输出端连接于高压交流电源,所述绝缘支柱设置于所述源级线圈、所述接收级线圈外部。本发明实现给高压侧设备的连续可靠供电,降低了成本,供电连续、可靠、功率大,并且便于维修。

    一种基于联动电流转移的直流真空断路器

    公开(公告)号:CN104282483A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410513836.1

    申请日:2014-09-29

    IPC分类号: H01H33/666

    CPC分类号: H01H33/666

    摘要: 本发明属于电力高压开关技术领域,涉及一种基于联动电流转移的直流真空断路器,通过电流转移实现故障电流的开断。本发明简化了高压直流电力系统中高压直流断路器的结构,在高电压等级中应用先进的真空开关,取代目前大量使用的有温室效应的SF6开关。采用单操纵杆控制,用一套快速斥力永磁机构实现三个真空断路器的开断与关合联动,计及动作时间误差,实现它们的操作程序。全过程只用一套快速斥力永磁机构,只受一个控制系统控制。此外充分利用三个灭弧室本身的自闭力,使机构在运动过程中实现省力设计。转移回路用来提供反向电流,实现电流的转移。转移回路充电开关可直接通过高压直流系统向转移回路充电,使其满足高压直流电力系统智能化的特点。

    一字型串联短间隙双断口真空灭弧室

    公开(公告)号:CN103035441A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210545460.3

    申请日:2012-12-17

    IPC分类号: H01H33/664

    摘要: 本发明公开一种可有效降低成本、提高耐压水平的一字型串联短间隙双断口真空灭弧室,有绝缘外壳,在绝缘外壳内竖向内侧有绝缘支撑,在绝缘支撑内侧中部有横向隔板,横向隔板上下面对称设有向上凸起的静触头,在所述绝缘支撑内侧还接有屏蔽罩;在绝缘外壳的上面有上导向套及置于上导向套内的上导电杆,上导电杆的下端有上动触头,上动触头位于静触头的上方;在绝缘外壳的下面有下导向套及置于下导向套内的下导电杆,下动导电杆的上端有下动触头,下动触头位于静触头的下方。

    一种短路故障电流模型及基于此模型的电流零点预测算法

    公开(公告)号:CN102495962A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110400209.3

    申请日:2011-12-05

    IPC分类号: G06F19/00 G01R19/175

    摘要: 本发明提出一种短路故障电流模型及基于此模型进行短路故障电流零点预测算法,实现短路故障电流的选相开断(CFI)。模型的表达式为I(t)=A·I(t-TS)+B·sinωt+C·cosωt,其中的待定参数A、B、C用渐消记忆递推最小二乘法得到,并用它来计算估计的电流表达式,从而预测短路故障电流零点,实现短路故障电流选相分断(CFI)控制。本发明能够快速准确地预测电流过零点,理论上没有截断误差,且参数计算只需要电流数据,易于扩展到复杂的三相电力系统中。采用本发明的算法能够满足CFI算法精度的要求,并能协同继电保护装置完成对系统的短路故障保护。

    一种光控真空开关模块
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101477915A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910010187.2

    申请日:2009-01-17

    IPC分类号: H01H33/66 H01H33/666 H02N6/00

    摘要: 一种光控真空开关模块,涉及电力高压开关。该装置的特征是在现有的真空开关和光电技术的基础上组成光控真空开关模块,操动机构与灭弧室等电位直接相连,用由光电器件控制的蓄电池和电容器为机构供电,感应电源线圈从系统取电补充蓄电池和电容器,并通过光纤在低电位端控制机构的动作,操动真空灭弧室完成电流的接通与分断。可以根据电压等级串联一定数量的这种光控真空开关模块组成高电压等级的真空开关,取代目前有温室效应的SF6气体高压开关,结构简单、工业实现方便,光纤控制信号可直接由电力系统的计算机控制。

    基于电力电子器件和机械开关的一体化开关及其控制方法

    公开(公告)号:CN112700997A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011468500.X

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: H01H9/54 H01H33/59 H01H33/666

    摘要: 本发明属于高压电路装置技术领域,涉及基于电力电子器件和机械开关的一体化开关及其控制方法。所述的一体化开关包括:断口一、断口二、二极管一、二极管二、操动机构、接线端子一和接线端子二;所述的断口一与二极管一并联,断口二与二极管二并联,上述两并联部件再进行串联,两端引出接线端子一和接线端子二;二极管一和二极管104为共阴极连接或共阳极连接;操动机构与断口一和断口二连接,驱动断口一和断口二进行分闸和合闸操作。本发明把机械式开关与电力电子开关有机结合形成第三种开关,从结构上克服了现有机械开关操作过电压、电力电子开关常态损耗的缺点,具有鲜明的工程应用与推广价值。

    一种新型自驱动模块化限流装置

    公开(公告)号:CN111600285A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010396749.8

    申请日:2020-05-12

    IPC分类号: H02H9/02 H02H3/08 H01H3/28

    摘要: 本发明属于输配电网络故障电流限流技术领域,涉及一种新型自驱动模块化限流装置。一种新型自驱动模块化限流装置,包括电抗器L、断路器CB,高压变阻器R,高压变阻器R与电抗器L并联后,与断路器CB串联。所述的陶瓷电阻为门字形,内侧设有滑轨,陶瓷电阻的下端分别与L形电极相连,陶瓷电阻的两侧电极平行,且与液态金属滑块垂直,液态金属滑块置于电极之间,液态金属滑块的下端设有绝缘件。两侧电极分别与电抗器L的两端相连,实现高压变电阻器R与电抗器L并联。本发明由于自驱动变阻抗模块为阻性负载,限流和换流过程中不会产生过电压和涌流;自驱动变阻抗模块和限流电抗器便于模块化设计,可以根据应用场合灵活串并联。

    一种基于自适应神经模糊推理系统的特高压线路选相关合性能预测算法

    公开(公告)号:CN108333504A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810113553.6

    申请日:2018-02-05

    IPC分类号: G01R31/327

    CPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明属于智能开关电器领域,涉及一种基于自适应神经模糊推理系统的特高压线路选相关合性能预测算法。步骤如下:第一步:特高压线路故障率模型的建立;第二步:通过混合算法确定各参数,确定前提参数和结论参数;第三步:不同线路故障率要求下选相断路器的性能参数要求;根据建立的完整的特高压线路故障率模型,对线路不同故障率要求下的断路器的性能参数进行分析。本发明的有益效果是所提出的模型系统提供大量的并行分布式处理,泛化属性,特别是学习属性,并使用反向传播算法来优化网络。可以使用语言信息,还可以使用数字数据来适应自身,从而实现更好的特高压线路选相关合故障率预测性能,并且具有计算时间短的特点。