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公开(公告)号:CN104810793A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510194325.2
申请日:2015-04-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种变压器中性点直流隔直装置,包括:隔直电容器、常开开关、整流桥,隔直电容器连接在变压器的中性点与地之间,常开开关与隔直电容器并联,整流桥的输入端连接隔直电容器的两端,整流桥的输出端串接有触发模块和限流电抗器,隔直装置还包括用于触发常开开关闭合的电流互感器,该电流互感器连接在隔直电容器与整流桥的输入端之间的线路上。由于该电流互感器串接在交流侧,交流侧的电流时刻在变化,所以电流互感器随时都可以采集到电流信号,可靠性增加。而且,通过采集的信号控制常开开关闭合,提高了装置的可靠性。
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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
Applicant: 许继电气股份有限公司
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。
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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
Applicant: 许继电气股份有限公司
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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公开(公告)号:CN115241850B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210775213.6
申请日:2022-07-01
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种组合式高压直流断路器及其控制策略,该断路器包括:一条主断支路、一条能量吸收支路、至少两条分断支路、以及至少两条辅助支路,所述主断支路中电子触发开关采用受控谐振型主断开关,其包括多级半桥子模块、谐振电感器、以及承压电容器,多级半桥子模块串联后与谐振电感器、承压电容器串联而成,其中每个半桥子模块单独供电,所述电子触发开关中的电子开关器件仅流过谐振电流、不分断系统电流。分断支路开关和辅助支路开关仅由一个快速机械开关构成。本发明采用最少的元件组合,采用多路共用且最经济的受控电流谐振增加型分断支路。可广泛应用于多端高压直流输电领域,最大限度的降低了高压直流断路器的投资成本。
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公开(公告)号:CN116505497A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310680654.2
申请日:2023-06-08
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种双线路组合式直流断路器及故障控制方法,包括分断支路、转移支路、振荡支路和耗能支路,耗能支路与振荡支路并联后的一端连接分断支路的一端、另一端经转移支路连接分断支路的另一端;分断支路和转移支路均采用双线路且一一对应连接分断支路中的一线路一串入母线;振荡支路包括依次串联的谐振电感、谐振电容器和电子触发开关,电子触发开关包括已对谐振开关、预充电电容及二极管桥式电路;与同类型断路器相比,采用了更少的电力电子器件,成本低,且振荡支路出现故障直接更换电子触发开关模块即可,更方便简洁经济;并且通过本发明设置的振荡支路可以实现一套回路结构对正向故障和反向故障情况均进行过零分合闸。
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公开(公告)号:CN116338448A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310356142.0
申请日:2023-03-31
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 大连理工大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种高压直流断路器分断支路短路开断试验回路及方法,属于高压试验技术领域,包括电流源回路、换流支路和电压源回路。所述的电流源回路由大功率试验站的冲击发电机G、合闸开关MK、辅助开关FK、限流电抗器L和短路试验变压器T组成。所述的换流支路由脉冲电容器CS、高频电抗器LS和换流开关S组成。所述的电压源回路由脉冲主电容器Ch、高压点火球隙Gap、以及调频电抗器Lh组成。该回路可以实现对组合式高压直流断路器分断支路断口的短路开断能力进行考核,符合与实际工况中电流和电压参数的等价性要求。
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公开(公告)号:CN115833808A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210712824.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H03K17/28 , H03K17/284 , H03K17/567 , H03K17/687
Abstract: 本发明实施例涉及一种受控谐振型电子开关及其控制方法,所述受控谐振型电子开关包括第一开关模块、第二开关模块、承压模块和谐振模块;所述第一开关模块的第一端与第二开关模块的第一端相互连接;所述第二开关模块的第二端依次通过承压模块和谐振模块与所述第一开关模块的第二端连接;所述第二开关模块为半桥式电子开关模块。本发明实施例提供的受控电流谐振增加型电子开关,在电子开关工作时谐振电流震荡上升,总能使机械开关中的合成电流为零甚至会使机械开关中的电流出现多个过零点,从而有效地保证了机械开关中的电流过零息弧。
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公开(公告)号:CN108462486B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201810032442.2
申请日:2018-01-12
Applicant: 许继电气股份有限公司
IPC: H03K17/567
Abstract: 本发明涉及一种高压直流断路器,包括并联连接的主支路和转移支路,主支路和转移支路中串设的电子开关包括第一支路和第二支路,两支路并联连接,形成第一并联端O1和第二并联端O2;第一、二支路中均串设有N个二极管单元,相邻二极管单元的方向相反;其中N≥3,从O1到O2的方向,第一支路中的二极管单元分别记为A1,A2,…,Ai,…,AN,第二支路中的二极管单元分别记为B1,B2,…,Bi,…,BN;A1的阳极和B1的阴极均连接O1,Ai和Ai+1的串联点以及Bi和Bi+1的串联点之间连接有全控器件单元,全控器件单元的方向为从一条支路中二极管单元的阴极到另一支路中二极管单元的阳极。本发明通过将多个二极管及IGBT按照一定的结构串并联组成,所使用的二极管的数量大大减少,降低了混合直流断路器的造价。
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公开(公告)号:CN110190589A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910340377.4
申请日:2019-04-25
Applicant: 国家电网有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02H7/26 , H02H9/04 , H03K17/041
Abstract: 本发明涉及一种谐振型混合式直流开关,属于电力电子技术领域,机械开关,设置在主支路上;电容、电感,均设置在转移支路上;承压电子开关单元,设置在转移支路上,且该承压电子开关单元中不配置电容;耗能避雷器,设置在能量吸收支路上,用于在承压电子开关单元的端电压达到避雷器的触发电压值时吸收转移支路上的电流;所述主支路与转移支路并联,所述承压电子开关单元与能量吸收支路并联。本发明的谐振型混合式直流开关拓扑无论分断电流多大,均能在数毫秒内清除分断电流,特别适合作为快速直流开关或断路器使用于直流配电网及直流线路中。
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公开(公告)号:CN105891630B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201610202783.0
申请日:2016-04-01
Applicant: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种多功能混合直流输电试验系统及其试验方法,多功能混合直流输电试验系统,包括第一VSC单元,第二VSC单元,第一LCC单元,第二LCC单元和若干个直流切换开关;所述直流切换开关通过不同的开关状态使所述多功能混合直流输电试验系统形成单极LCC‑VSC混合系统、单极VSC‑LCC混合系统、LCC‑VSC混合双极系统和LCC+VSC‑VSC+LCC混合双极系统。通过拓扑中开关的灵活组合便可以形成三类混合系统,通过一个试验系统实现三类混合系统的试验,从而可以节约工程占地面积,还能节约成本。
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