风冷型干式空心电抗器结构

    公开(公告)号:CN105161253B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510703440.8

    申请日:2015-10-23

    IPC分类号: H01F27/08 H01F17/02

    摘要: 本发明公开了一种风冷型干式空心电抗器结构,包括设有散热通道的电抗器、与所述散热通道连通的通风管道、及与所述通风管道连通的供风装置,所述通风管道包括依次连通的水平段管道,圆弧段管道以及竖直段管道,所述竖直段管道远离所述圆弧段管道的端部形成第一气流通道及第二气流通道,所述第一气流通道和所述第二气流通道均与所述散热通道连通。通过所述第一气流通道和所述第二气流通道与所述电抗器连接,即实现与所述散热通道对接连通,同时通过对所述防护件和所述通风管道的结构的优化设计,实现进入所述散热通道内的风达到均匀的效果,从而提高整个所述散热通道的散热效率和散热均匀性,保护电抗器的安全以及延长其使用寿命。

    一种短路故障限流器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107645156A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201711036627.2

    申请日:2017-10-30

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明公开了一种短路故障限流器,包括耦合电抗器,第一快速开关和第二快速开关,第一快速开关、耦合电抗器的一臂电感和第二快速开关依次串联连接;耦合电抗器的另一臂电感并联在第一快速开关的输入端和第二快速开关的输出端之间;当系统发生故障时,第一快速开关和第二快速开关同时断开,耦合电抗器的一臂电感从系统中切除,耦合电抗器的另一臂电感接入电网中限制故障电流。本发明中,当发生短路故障时,快速开关不需要开断满容量的短路电流,开断的电流与耦合电抗器参数有关;当耦合电抗器两臂电感相等时,快速开关仅需要开断一半故障电流;减小了故障电流对系统的影响,增加断路器开断的可靠性。

    一种短路故障限流器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107645156B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201711036627.2

    申请日:2017-10-30

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明公开了一种短路故障限流器,包括耦合电抗器,第一快速开关和第二快速开关,第一快速开关、耦合电抗器的一臂电感和第二快速开关依次串联连接;耦合电抗器的另一臂电感并联在第一快速开关的输入端和第二快速开关的输出端之间;当系统发生故障时,第一快速开关和第二快速开关同时断开,耦合电抗器的一臂电感从系统中切除,耦合电抗器的另一臂电感接入电网中限制故障电流。本发明中,当发生短路故障时,快速开关不需要开断满容量的短路电流,开断的电流与耦合电抗器参数有关;当耦合电抗器两臂电感相等时,快速开关仅需要开断一半故障电流;减小了故障电流对系统的影响,增加断路器开断的可靠性。

    一种短路故障限流器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106385018B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610957240.X

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明提供了一种短路故障限流器,包括:断路器CB1、转移限流单元和电流检测单元。电流检测单元与断路器CB1串联连接,断路器CB1和转移限流单元并联后接入电力系统线路中;电流检测单元的输出端与转移限流单元的控制端连接;电流检测单元检测在短路故障工况下流过断路器CB1支路的故障电流,并触发转移限流单元中相应的触发开关导通,使断路器CB1断开,耦合电抗器副边绕组串联接入系统线路中,能够快速限制故障电流的幅值,减小故障电流对系统的冲击。

    一种短路故障限流器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106385018A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610957240.X

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: H02H9/02

    CPC分类号: H02H3/08 H02H3/021 H02H9/021

    摘要: 本发明提供了一种短路故障限流器,包括:断路器CB1、转移限流单元和电流检测单元。电流检测单元与断路器CB1串联连接,断路器CB1和转移限流单元并联后接入电力系统线路中;电流检测单元的输出端与转移限流单元的控制端连接;电流检测单元检测在短路故障工况下流过断路器CB1支路的故障电流,并触发转移限流单元中相应的触发开关导通,使断路器CB1断开,耦合电抗器副边绕组串联接入系统线路中,能够快速限制故障电流的幅值,减小故障电流对系统的冲击。

    风冷型干式空心电抗器结构

    公开(公告)号:CN105161253A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510703440.8

    申请日:2015-10-23

    IPC分类号: H01F27/08 H01F17/02

    摘要: 本发明公开了一种风冷型干式空心电抗器结构,包括设有散热通道的电抗器、与所述散热通道连通的通风管道、及与所述通风管道连通的供风装置,所述通风管道包括依次连通的水平段管道,圆弧段管道以及竖直段管道,所述竖直段管道远离所述圆弧段管道的端部形成第一气流通道及第二气流通道,所述第一气流通道和所述第二气流通道均与所述散热通道连通。通过所述第一气流通道和所述第二气流通道与所述电抗器连接,即实现与所述散热通道对接连通,同时通过对所述防护件和所述通风管道的结构的优化设计,实现进入所述散热通道内的风达到均匀的效果,从而提高整个所述散热通道的散热效率和散热均匀性,保护电抗器的安全以及延长其使用寿命。

    一种限制变压器低压侧故障电流的保护装置

    公开(公告)号:CN105958431A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610404185.1

    申请日:2016-06-07

    IPC分类号: H02H3/08 H02H9/02

    CPC分类号: H02H3/08 H02H9/02

    摘要: 本发明公开了一种限制变压器低压侧故障电流的保护装置,设置在变压器的低压侧,保护装置包括耦合电抗器和第一断路器;第一断路器和耦合电抗器中的一臂串联后构成第一支路,耦合电抗器中的另一臂为第二支路,第一支路与所述第二支路并联后接入待保护的线路中;耦合电抗器在额定工况下对外表现为小漏电抗;在短路故障工况下在两臂通流时分配电流,使第一断路器断开,在单臂限流时限制故障电流;第一断路器用于在短路故障工况下,耦合电抗器的两臂通流时快速开断所述第一支路的故障电流。本发明可以减少故障电流对变压器的冲击的影响,减小对系统的影响并提高使用效率。

    一种短路故障限流器
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206180580U

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201621181330.6

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本实用新型提供了一种短路故障限流器,包括:断路器CB1、转移限流单元和电流检测单元。电流检测单元与断路器CB1串联连接,断路器CB1和转移限流单元并联后接入电力系统线路中;电流检测单元的输出端与转移限流单元的控制端连接;电流检测单元检测在短路故障工况下流过断路器CB1支路的故障电流,并触发转移限流单元中相应的触发开关导通,使断路器CB1断开,耦合电抗器副边绕组串联接入系统线路中,能够快速限制故障电流的幅值,减小故障电流对系统的冲击。

    一种限制故障电流的保护装置

    公开(公告)号:CN205791447U

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201620555717.7

    申请日:2016-06-07

    IPC分类号: H02H3/08 H02H9/02

    摘要: 本实用新型公开了一种限制故障电流的保护装置,设置在变压器的低压侧,保护装置包括耦合电抗器和第一断路器;第一断路器和耦合电抗器中的一臂串联后构成第一支路,耦合电抗器中的另一臂为第二支路,第一支路与所述第二支路并联后接入待保护的线路中;耦合电抗器在额定工况下对外表现为小漏电抗;在短路故障工况下在两臂通流时分配电流,使第一断路器断开,在单臂限流时限制故障电流;第一断路器用于在短路故障工况下,耦合电抗器的两臂通流时快速开断所述第一支路的故障电流。本实用新型可以减少故障电流对变压器的冲击的影响,减小对系统的影响并提高使用效率。

    风冷型干式空心电抗器结构

    公开(公告)号:CN205122335U

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201520838096.9

    申请日:2015-10-23

    IPC分类号: H01F27/08 H01F17/02

    摘要: 本实用新型公开了一种风冷型干式空心电抗器结构,包括设有散热通道的电抗器、与所述散热通道连通的通风管道、及与所述通风管道连通的供风装置,所述通风管道包括依次连通的水平段管道,圆弧段管道以及竖直段管道,所述竖直段管道远离所述圆弧段管道的端部形成第一气流通道及第二气流通道,所述第一气流通道和所述第二气流通道均与所述散热通道连通。通过所述第一气流通道和所述第二气流通道与所述电抗器连接,即实现与所述散热通道对接连通,同时通过对所述防护件和所述通风管道的结构的优化设计,实现进入所述散热通道内的风达到均匀的效果,从而提高整个所述散热通道的散热效率和散热均匀性,保护电抗器的安全以及延长其使用寿命。