一种晶闸管导通压降测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN104714074A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510053832.4

    申请日:2015-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种晶闸管导通压降测量系统及测量方法,该系统包括恒流源辅助支路、主放电回路、信号控制单元和测量结果显示单元,所述恒流源辅助支路并联在待测晶闸管两端,待测晶闸管在主放电回路的脉冲大电流流过前后均处于直流恒流导通状态;本发明提供的测量方法基于本发明提供的测量系统,针对热敏参数法测量结温的过程中晶闸管电压无法准确测量的问题,提出在待测晶闸管两端并联一条直流恒流源辅助支路,使待测晶闸管在通过主放电回路脉冲大电流前后都处于直流恒流导通状态,避免了待测晶闸管的导通压降被晶闸管两端阻断电压所掩盖,从而保证晶闸管导通压降测量结果的准确性。

    一种真空触发开关
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103546130A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310488280.0

    申请日:2013-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种真空触发开关,包括密闭壳体;密闭壳体的两端分别设有阴极和阳极,阴极包括阴极导杆、阴极触头和阴极触头片,阳极包括阳极导杆、阳极触头和阳极触头片;阴极导杆和阳极导杆均为中空的圆筒形,其上有螺旋状开槽;阴极触头和阳极触头均为杯状结构,杯壁为圆筒形,杯底中心开有圆孔,杯壁上有螺旋状开槽;阴极导杆和阳极导杆分别与阴极触头和阳极触头的杯底同轴紧密连接,阴极触头和阳极触头的杯口分别与阴极触头片和阳极触头片紧密连接。该开关避免了由于电弧集聚所带来的电极烧蚀问题,能有效阻止电弧中的金属等离子体朝触发沿面喷溅,延长了真空触发开关的寿命,大幅减小了触发能量。

    一种提高绝缘材料真空沿面闪络电压的方法

    公开(公告)号:CN103545058A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310337354.0

    申请日:2013-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种提高绝缘材料真空沿面闪络电压的方法,包括:利用无水乙醇对绝缘材料的表面进行清洗,并自然风干,将风干后的绝缘材料放入超声波清洗机中,利用去离子水进行清洗,将清洗后的绝缘材料放入烘箱中加热烘干,并自然冷却,判断绝缘材料的沿面长度是否小于一阈值,如果小于则在室温下,取电阻率为108Ω~109Ω的液体作为高电阻率材料,并将其搅拌均匀备用,将高电阻率材料均匀涂覆在绝缘材料上,并将该绝缘材料放在室温下自然风干。本发明能够解决现有方法中存在的逸出功较高的金属电极材料的选择受到限制,在沿面距离较小的情况下,绝缘子溅射金属膜的方法在工艺上不易实现,以及绝缘材料的选择受到加工以及材料性能限制的技术问题。

    气体开关
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102437512B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201110267365.7

    申请日:2011-09-09

    Abstract: 一种气体开关,包括上电极、下电极、绝缘套筒、金属套筒,上电极与下电极是由高密度石墨材料制成并呈轴向对称设置,上电极的下部、下电极的上部以及金属套筒的上部都经过倒圆角处理,绝缘套筒紧套于下电极的外部,绝缘套筒的高度小于下电极的高度,金属套筒紧套于绝缘套筒的外部,金属套筒的高度与下电极的高度基本相同。金属套筒紧靠在绝缘套筒的外部,从而避免了因下电极严重烧蚀而导致的气体开关导通性能下降的问题,同时延长了气体开关的使用寿命。此外,下电极与金属套筒之间形成的凹槽可以让等离子体向上电极方向运动,从而有效地保证气体开关的击穿和导通性能。

    低频电流条件下的大电流真空电弧参数的获取方法及系统

    公开(公告)号:CN115329688A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210835969.5

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种低频电流条件下的大电流真空电弧参数的获取方法及系统,属于真空开关过程仿真技术领域;针对真空灭弧室建立三维模型,利用磁流体动力学理论对真空电弧等离子体进行仿真模拟,建立了真空电弧等离子体的三维磁流体动力学模型;在对模型中大电流真空电弧参数进行求解过程中,由于离子参数、电磁场参数和电子参数相互依赖,基于各参数之间的依赖程度,先计算离子参数和电磁场参数,再计算电子参数,大大提高了计算的收敛性;与此同时,本发明引入电势和矢量磁位来对电磁场参数进行求解,减少了微分运算,降低了计算的复杂度,计算效率较高。

    一种脉冲功率电源、GW级功率行波磁场产生装置及方法

    公开(公告)号:CN112713798A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011508812.9

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲功率电源、GW级功率行波磁场产生装置及方法,其中,GW级功率行波磁场产生装置包括多个级联的脉冲模组;每个脉冲模组均包括N个并联的电气参数相同的脉冲功率电源;各脉冲功率电源分别作为N相连接到所述脉冲模组对应的定子负载上;该脉冲功率电源能输出正负半波电流幅值相等、电流频率一定且高次谐波较小的交流电流,产生输出功率稳定的电磁场,输出功率稳定。各脉冲模组被预设时序的驱动信号触发后,按照预设时序放电,保持前级脉冲模组所产生的单级行波磁场穿过对应的定子负载时,后级脉冲模组接收到驱动信号进行放电,在每个定子负载上形成稳定的向前推进的行波磁场,即GW级功率行波磁场,从而能够承载大载荷的快速运输。

    一种与触发真空开关配套使用的高温触发源

    公开(公告)号:CN107863954A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711017074.6

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种与触发真空开关配套使用的高温触发源,包括依次连接的继电器触发模块、火花间隙触发模块和真空开关触发模块;继电器触发模块测量主回路电压且控制继电器闭合;火花间隙触发模块触发火花间隙并使之导通,真空开关触发模块用于对触发真空开关放电且使之导通;工作时,通过继电器触发模块测量主回路的电压的大小,当主回路电压达到预定值时,继电器触发模块控制继电器闭合;当继电器闭合后火花间隙触发模块经过继电器的开关触头放电进而触发导通火花间隙;当火花间隙导通后,真空开关触发模块对真空触发开关触发极放电使之导通,进而使得主回路放电。本发明的触发源能工作在120℃的高温环境中。

    一种双极性触发型多棒极真空触发开关

    公开(公告)号:CN103560773A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310487622.7

    申请日:2013-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种触发型多棒极真空触发开关,包括密闭壳体;密闭壳体由绝缘外壳及设置在绝缘外壳两端的阴极法兰和阳极法兰构成;密闭壳体的两端分别设有阴极和阳极,阴极和阳极结构相同,均包括电极底柱、电极平台和设置于电极平台上的多个棒状电极,阴极的棒状电极与阳极的棒状电极相向延伸且相互交错排列,相邻棒状电极的间隙宽度相等,且该间隙宽度与棒状电极顶端到相对的电极平台的间隙宽度相等;阴极和阳极中分别设有阴极触发结构和阳极触发结构。该开关可以保证无论主间隙的电压为何种极性,都能够稳定触发,能满足电力系统工频电压下的应用要求,通流能力更高,寿命更长,且不易发生自击穿。

    一种脉冲晶闸管的触发装置

    公开(公告)号:CN103516177A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310418960.5

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲晶闸管的触发装置;包括光触发信号接收电路、耦合取电电路、脉冲控制电路和脉冲输出电路;光触发信号接收电路的电源端与耦合取电电路的输出端连接;耦合取电电路的第一输入端用于连接脉冲晶闸管的阳极,耦合取电电路的第二输入端用于连接脉冲晶闸管的阴极;脉冲控制电路的输入端与光触发信号接收电路的输出端连接,脉冲控制电路的电源端与耦合取电电路的输出端连接;脉冲输出电路的输入端连接至脉冲控制电路的输出端,脉冲输出电路的输出端用于连接至脉冲晶闸管的门极。本发明提供的触发装置既不需要供电电源又不需要使用隔离变压器,使得触发装置的结构得到轻小化设计;使得晶闸管触发装置的安装变得十分简单且可靠性高。

    一种气体火花开关电极座的制作方法

    公开(公告)号:CN101958513B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201010272647.1

    申请日:2010-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种气体火花开关电极座的制作方法,步骤为:①选择电极座套的材料及加工数据使其满足设定的要求;②采用①选择的材料和加工数据加工一个碗形的电极座套,安装在电极座上,电极座套和电极座之间构成一个榫卯结构,使电极座的内水平接触面和电极座套的内水平接触面紧密接触;③将电极、电极座套和电极座三个部件整体压接在一起。依据本发明所提供的方法制作的气体火花开关电极座,可实现电极座的重复使用,更换使用过多次的旧电极即可使得气体开关实现更新,从而倍增气体开关使用寿命,降低开关设备运行维护成本。

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