一种断路器及具有该断路器的系统

    公开(公告)号:CN101587795A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200910151852.X

    申请日:2009-07-01

    IPC分类号: H01H33/28 H01H33/34 H01H71/10

    摘要: 本发明实施例公开了一种断路器及具有该断路器的系统,包括主断口操动机构、电阻断口操动机构、电阻断口传动系统、主断口传动系统、电阻断口和主断口,其中所述主断口传动系统通过接收由所述主断口操动机构产生的操作功驱动所述主断口进行分、合闸操作;所述电阻断口传动系统通过接收由所述电阻断口操动机构产生的操作功驱动所述电阻断口进行分、合闸操作。本发明实施例中,电阻断口和主断口分别由不同的操动机构和传动系统控制,避免了因为只用一个操动机构发出的操作功时,操作功过大而导致操动机构工件加工难度加大的问题的出现。

    一种断路器及具有该断路器的系统

    公开(公告)号:CN101587795B

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN200910151852.X

    申请日:2009-07-01

    IPC分类号: H01H33/28 H01H33/34 H01H71/10

    摘要: 本发明实施例公开了一种断路器及具有该断路器的系统,包括主断口操动机构、电阻断口操动机构、电阻断口传动系统、主断口传动系统、电阻断口和主断口,其中所述主断口传动系统通过接收由所述主断口操动机构产生的操作功驱动所述主断口进行分、合闸操作;所述电阻断口传动系统通过接收由所述电阻断口操动机构产生的操作功驱动所述电阻断口进行分、合闸操作。本发明实施例中,电阻断口和主断口分别由不同的操动机构和传动系统控制,避免了因为只用一个操动机构发出的操作功时,操作功过大而导致操动机构工件加工难度加大的问题的出现。

    一种断路器及具有该断路器的系统

    公开(公告)号:CN201490123U

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200920165202.6

    申请日:2009-07-01

    IPC分类号: H01H71/10 H01H33/28 H01H33/34

    摘要: 本实用新型实施例公开了一种断路器及具有该断路器的系统,包括主断口、电阻断口、主断口操动机构、电阻断口操动机构、主断口传动系统和电阻断口传动系统,其中所述主断口传动系统通过接收由所述主断口操动机构产生的操作功驱动所述主断口进行分、合闸操作;所述电阻断口传动系统通过接收由所述电阻断口操动机构产生的操作功驱动所述电阻断口进行分、合闸操作。本实用新型实施例中,电阻断口和主断口分别由不同的操动机构和传动系统控制,避免了因为只用一个操动机构发出的操作功时,操作功过大而导致操动机构工件加工难度加大的问题的出现。

    特高压可控并联电抗器的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN101630937A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200910168262.8

    申请日:2009-08-20

    IPC分类号: H02P13/00

    摘要: 本发明提供一种特高压可控并联电抗器的控制方法及装置。所述方法:将可控并联电抗器安装在特高压输电线路的线路侧;包括以下步骤:判断特高压输电线路是否发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障;当特高压输电线路发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障时,将可控并联电抗器调节至最大容量。当特高压输电线路发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障时,将可控并联电抗器调节至最大容量,这样可以有效抑制输电线路的工频过电压。并且,当输电线路正常运行时,可控并联电抗器并不是最大容量,这样可以补偿输电线路的无功平衡,从而很好解决了输电线路抑制工频过电压和补偿无功平衡之间的矛盾。

    特高压单相自耦变压器

    公开(公告)号:CN101256891B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200710185697.4

    申请日:2007-12-28

    IPC分类号: H01F30/02 H01F27/28 H01F27/14

    摘要: 一种特高压单相自耦变压器,属变压器技术领域,用于解决低压波动问题。其技术方案是:它由自耦变压器主体、调压变压器和低压补偿变压器组成,所述自耦变压器主体由低压绕组、公共绕组和串联绕组组成,所述调压变压器由励磁绕组和调压绕组组成,所述低压补偿变压器由低压励磁绕组和补偿绕组组成,各绕组的连接关系是:调压绕组、公共绕组和串联绕组串联连接后接输入电压,调压绕组和公共绕组两端接输出电路,低压励磁绕组与调压绕组并联连接,低压绕组先与励磁绕组并联连接,再与补偿绕组串联连接后接补偿网络。本发明不仅结构简单、成本低廉,而且低压电压波动小,绝缘可靠性高,能够满足各种用户的要求。

    直流输电深井接地极的构造方法

    公开(公告)号:CN1848526A

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN200610065269.3

    申请日:2006-03-22

    IPC分类号: H01R4/66

    摘要: 一种直流输电深井接地极的构造方法,利用焦炭体把接地极电流直接引入到地下深层良导电层,避免接地极电流在地表面扩散。首先在地表面进行深层钻井,当发现大地深层良导电层后,用焦炭进行填埋,直到地表面附近,然后将接地极导电棒垂直插入,其一端插入焦炭中,另一端伸出地表面一定距离,最后用回填土壤将深井填至地表面。

    一种±1100kV特高压直流工程的主回路拓扑结构

    公开(公告)号:CN108321856A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810310402.X

    申请日:2018-04-09

    IPC分类号: H02J5/00

    摘要: 本发明涉及一种±1100kV特高压直流工程的主回路拓扑结构,其特征在于,该主回路拓扑结构包括高端12脉动换流单元、低端12脉动换流单元、高端12直流旁路开关组和低端12直流旁路开关组;高端12脉动换流单元和高端12直流旁路开关组一端并联连接交流侧架空线路,高端12脉动换流单元和高端12直流旁路开关组另一端并联连接低端12脉动换流单元和低端12直流旁路开关组一端,低端12脉动换流单元和低端12直流旁路开关组另一端并联连接交流侧接地极线路;高端12脉动换流单元用于抵消脉动换流单元的6k+1次谐波,实现直流电压550~1100kV的直流输出,低端12脉动换流单元用于抵消脉动换流单元的6k+1次谐波,实现直流电压0~550kV的直流输出,本发明可广泛应用于直流输电领域中。