一种直流开关柜
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117712907A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311449393.X

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种直流开关柜,属于中压直流配电技术领域;包括气箱和电缆室,气箱和电缆室之间设有泄压室,气箱与泄压室之间和电缆室与泄压室之间分别设有用于泄压的泄压件,以使气箱泄压时气箱和泄压室相通,电缆室泄压时电缆箱和泄压室相通;泄压室设有用于连通外界的泄压通道。当气箱泄压时,通过泄压件使气箱与泄压室相通,泄压气流通过泄压件所在位置进入泄压室,并从泄压通道向外及时排出;当电缆室泄压时,通过泄压件使电缆室与泄压室相通,泄压气流通过泄压件所在位置进入泄压室,并从泄压室的泄压通道向外及时排出。本发明气箱与电缆室中用于燃弧等故障的泄压通道均经由泄压室从泄压室的泄压通道排出,有效缩减直流开关柜的尺寸。

    一种一体化大容量光伏并网变换器功率模块

    公开(公告)号:CN117277851A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311314439.7

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种一体化大容量光伏并网变换器功率模块,其特征在于,包括用于将并网侧直流电压转换为三电平方波的三电平逆变模块、用于能量传递和电气隔离的变压模块、用于将方波转换为直流电压的谐振模块和用于将直流电压转换为并网侧交流电压的MMC模块;所述三电平逆变模块的直流侧作为功率模块的直流并网侧,交流侧与变压模块的原边相连;变压模块的副边与谐振模块的交流侧相连,谐振模块的直流侧连接MMC模块的直流侧,MMC模块的交流侧作为功率模块的交流并网侧。用以解决现有技术大规模新能源并网送出与消纳难题。

    一种带故障诊断功能的隔直设备及诊断方法

    公开(公告)号:CN106711945A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201610914566.4

    申请日:2016-10-19

    CPC classification number: H02H7/04 H02H9/02

    Abstract: 本发明公开了一种带故障诊断功能的隔直设备及诊断方法,包括直流隔离装置和诊断设备,其中直流隔离装置包括隔直电容器C、快速闭合开关QF、二极管D1‑D4组成的整流桥、晶闸管保护回路、限流电感L;还包括诊断设备,诊断设备包括直流电源,直流电源包括整流模块、输入接触器开关SY,输出接触器开关KM,其对应的线圈并联后通过第一开关K连接到整流模块的交流侧,还包括负载电阻R和缓冲电容C,诊断时,直流电源对晶闸管加载电压,判断晶闸管、快速开关、直流电源是否故障,能够及时发现系统中存在的故障,当出现故障时启动直流隔离装置的保护电路,防止设备受到损害,并对隔离直流装置周期性的自动进行检测。

    一种变压器、过电流抑制装置和方法

    公开(公告)号:CN119602197A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411637921.9

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明属于变压器限流技术领域,具体涉及一种变压器、过电流抑制装置和方法。该方法包括:在变压器原边的每相中串联限流电抗器,每相中的限流电抗器并联一个开关;首先控制第一相开关合闸,第一相开关合闸完成后,在第一相与第二相之间的线电压的相位角为30度或210度时控制第二相开关合闸;第二相开关合闸完成后,检测变压器原边和副边电流,若原边和/或副边电流超过对应的短路阈值,则不再合闸第三相开关,同时控制其他两相开关分闸,将限流电抗器接入到变压器原边;若原边和副边电流均未超过对应的短路阈值,在第一相与第三相之间的线电压的相位角为30度或210度时控制第三相开关合闸,限制变压器合闸浪涌电流的同时又能限制短路电流。

    一种直流变压器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118589827A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410570482.8

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明属于直流配网技术领域,具体涉及一种直流变压器。包括多绕组隔离变压器、整流单元和n个电压变换单元,各电压变换单元相互独立,每个电压变换单元的一端连接电源模块,另一端连接多绕组隔离变压器的一个输入绕组,各输入绕组相互独立;多绕组隔离变压器的输出绕组连接整流单元的交流侧,整流单元的直流侧连接用电模块或电网,n≥2;当电压变换单元损坏,将该电压变换单元退出运行即可,不影响其他电压变换单元的正常使用,进而不会影响整个直流变压器的使用,提高了电力系统运行的可靠性。

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