一种新型的电流注入式直流断路器及其控制方法

    公开(公告)号:CN118100101A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202311670577.9

    申请日:2023-12-07

    摘要: 一种基于双电容充电的电流注入式直流断路器及方法,其中,直流断路器包括主通流支路、转移支路1、转移支路2、耗能支路1和耗能支路2,主通流支路包括串联的高速机械开关HSS以及全控型电力电子器件,转移支路1由串联的第一半控型电力电子器件以及电容C1构成,耗能支路1包括一端连接第一半控型电力电子器件的阳极,另一端连接全控型电力电子器件远离高速机械开关HSS的一端的耗能电阻MOV1,所述转移支路2包括并联的第三半控型电力电子器件和电容C2,耗能支路2包括一端连接在第二半控型电力电子器件的阳极与第三半控型电力电子器件阴极之间,另一端连接全控型电力电子器件远离高速机械开关HSS的一端的耗能电阻MOV2。

    集成超导限流及熔断器的断路器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115513893A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111480263.3

    申请日:2021-12-06

    摘要: 公开了一种集成超导限流及熔断器的断路器,断路器包括出线端C1、出线端C2、主电流支路、电流转移支路和控制系统,主电流支路由高速机械开关和超导限流器相串联组成,电流转移支路由熔断器组成,由熔断器组成和电流转移支路并联,高速机械开关的左端断口与超导限流器右端断口分别连接出线端C1和出线端C2,熔断器左端断口和右端断口分别连接出线端C1和出线端C2,控制系统测量流经出线端C1或出线端C2的电流以及电流方向、流经主电流支路的电流、流经电流转移支路的电流、高速机械开关的开关两端的电压和高速机械开关的开关位移,当系统电流方向从出线端C1到出线端C2时,通过测量主电流支路的电流幅值控制高速机械开关动作。

    一种基于电容电压换流的快速直流断路器

    公开(公告)号:CN117937394A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311670552.9

    申请日:2023-12-07

    摘要: 一种基于电容电压换流的快速直流断路器及方法,快速直流断路器由第一接入端A1、第二接入端A2、高速机械开关支路、隔离开关、电力电子开关和限流电抗器L组成,高速机械开关支路连接在限流电抗器L的另一端和第二接入端A2之间,高速机械开关支路包括两个串联的机械开关K1和机械开关K2,机械开关K1并联电容C和并联电阻R;隔离开关一端连接在限流电抗器L的另一端和高速机械开关支路之间;至少一组电力电子模块连接在隔离开关的另一端和第二接入端A2之间,缓冲支路并联至少一组电力电子模块,缓冲支路包括串联的缓冲电阻和缓冲电容,耗能支路连接在隔离开关的另一端和第二接入端A2之间且并联缓冲支路。

    基于液态金属限流模块的直流断路器

    公开(公告)号:CN115513911A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111478442.3

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/087

    摘要: 公开了一种基于液态金属限流模块的直流断路器,主电流回路包括高速机械开关和若干串联的液态金属单元,电流转移与吸收支路由熔断器组成,主电流回路并联连接电流转移与吸收支路,系统正常通流状态下,系统电流从主电流回路流过,方向为出线端A1到出线端A2,系统电流流经高速机械开关与串联的液态金属单元,系统的通态损耗为电流在这两个模块的损耗,当系统发生短路故障时,系统电流快速上升为短路电流,在短路电流冲击下,液态金属单元中液态金属由于磁致收缩效应起弧,多个液态金属单元串联使得电弧电压达到系统电源电压等级,实现故障电流限流。

    用于短路故障自动检测的固态直流限流器及方法

    公开(公告)号:CN118352982A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410511271.7

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 公开了一种用于短路故障自动检测的固态直流限流器及方法,固态直流限流器包括主通流支路、瞬态电流支路以及限流支路,其中,所述主通流支路包括有串联的晶闸管SCR1以及一对正向相接的耦合电感L1、L2,所述晶闸管SCR1与所述耦合电感L2构成的串联支路两端并联有瞬态电流支路,所述晶闸管SCR1上并联有限流支路,所述瞬态电流支路包括有电容C1,所述限流支路包括有电阻Rlim。固态直流限流器省去复杂的时序控制而在短路发生瞬间自然响应,故障响应速度明显加快,可以减少电力系统承受过电压和过电流的时间。