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公开(公告)号:CN102495962B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201110400209.3
申请日:2011-12-05
Applicant: 大连理工大学 , 深圳市国立智能电力科技有限公司
IPC: G06F19/00 , G01R19/175
Abstract: 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。
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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
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01H9/54 , H01H33/59 , H01H33/666
Abstract: 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。
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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
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 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。
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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
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01R31/327
CPC classification number: G01R31/327
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN105449772B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201511004901.9
申请日:2015-12-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供一种摇摆飞渡电容的电压均衡装置、系统以及方法。装置,包括:飞渡电容、限流阻抗、双刀双掷开关、第一电能储存单元、第二电能储存单元以及控制单元;飞渡电容一端与限流阻抗串联,双刀双掷开关两个定触点分别与飞渡电容的另一端、限流阻抗的另一端连接联;双刀双掷开关的第一动触点与第二动触点分别串联第一电能储存单元、第二电能储存单元;控制单元与双刀双掷开关连接,用于控制双刀双掷开关的定触点与第一动触点与第二动触点的循环开启或者闭合。本发明实现了电能储存元件组的静态和动态电压均衡,控制电路简单,不需要检测电路,功耗低,电压均衡效果好,成本低。
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公开(公告)号:CN117452211A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311386205.3
申请日:2023-10-24
Applicant: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: G01R31/333 , G01R31/12 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开一种断路器合闸预击穿时间的估算方法、介质及系统,包括:当断路器接收到合闸命令后进行合闸动作时,采集流经断路器的电流,得到断路器合闸预击穿发生时间;计算断路器的合闸位置辅助开关的开关位置信号状态转换时间与合闸命令发出时间的差,得到实际的合闸位置辅助开关的动作时间;计算预存的断路器额定状态下的断路器的合闸动作时间与断路器额定状态下的合闸位置辅助开关的动作时间的商,得到时间比值;计算实际的合闸位置辅助开关的动作时间与时间比值的乘积,得到实际的断路器的合闸动作时间;计算实际的断路器合闸动作时间与断路器合闸预击穿发生时间的差,得到断路器合闸预击穿时间的估算值。本发明能准确估算预击穿时间。
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公开(公告)号:CN113517103A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110409324.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于高压输配电装置技术领域,涉及一种新型自驱动模块化高压变阻器。所述的变阻器包括滑动导轨、滑块、高压限流电阻、承接板和续流导轨。所述的新型自驱动模块化高压变阻器左右对称,滑动导轨为倒L字形金属导轨,导轨表面经抛光镀层处理,增强其导电性与滑动接触性。两个滑动导轨通过承接板相连,金属滑块经表面处理后放置于承接板上。所述的承接板采用绝缘材料,起固定和支撑金属滑块作用。本发明在发生故障时,无需检测和控制,就能够及时限制故障电流上升率和故障电流峰值;正常运行时接近零损耗,对系统运行无影响。
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公开(公告)号:CN110444437A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910631603.4
申请日:2019-07-12
Applicant: 大连理工大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H01H33/662 , H01H33/664 , H01H33/666
Abstract: 本发明属于电力高压开关技术领域,涉及一种高电位驱动的高压真空断路器智能模块。所述的高电位驱动的高压真空断路器智能模块为45~90度V字形布置且左右对称结构;进线端与高压真空灭弧室的静触头相连,高压真空灭弧室的动触头依次与灭弧室动导电杆、永磁操动机构等电位直接相连,高压真空灭弧室的外侧套装环氧固封极柱硅橡胶伞裙。本发明采用自具驱动电源实现高电位驱动,实现操动机构与开关本体的等电位连接,免除了二者复杂的绝缘配合,省去了绝缘拉杆,保证了机构内部的同轴性,利于保证双断口同步开断和机构动作的稳定性,有利于真空灭弧室的串联运行。本发明结构简单、工业实现方便,一体化的设计使真空断路器不受外界环境干扰。
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公开(公告)号:CN110161405A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910583631.3
申请日:2019-07-01
Applicant: 大连理工大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开一种三电源直流开断合成试验回路及其试验方法。在电流源与换流源构成常规直流开断试验回路基础上,新增恢复电压源提供等效TRV幅值及其持续作用,按照预设时序控制电流源、换流源和恢复电压源对试品开关提供大电流与高电压,提供等效试验参数的直流开断试验方法,并给出三种三电源结构型式适用于工程需求。相对直接试验方法而言,本发明三电源直流开断合成试验回路结构更加简单;相对单独LC电源直流开断试验而言,本发明三电源直流开断合成试验回路的电容电感成本低,空间体积小;相对两电源LC直流开断试验法而言,本发明三电源直流开断合成试验回路具有直流系统开断等价性,能够满足TRV的幅值和持续时间要求。
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公开(公告)号:CN107743031B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201711240735.1
申请日:2017-11-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: H03K17/54
Abstract: 本发明属于高压大功率脉冲功率开关技术领域,具体涉及一种激光触发多级真空开关。一种激光触发多级真空开关,包括激光触发真空间隙、多级自击穿真空间隙和触发系统;多级自击穿真空间隙通过紧固连接件固定在激光触发真空间隙的上端,均压环套装于上绝缘外壳外部;本发明采用激光触发真空间隙和多级自击穿真空间隙串联技术,二者相互配合实现激光触发多级真空开关在高压、高重频、大功率脉冲功率系统中的应用;采用多路激光同时轰击触发靶材,增大激光对靶材的作用面积,产生更多初始等离子体,进一步提升激光触发真空开关的导通性能,采用激光触发多级真空开关,避免长期维护所需的复杂工艺和高额成本。
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