一种中压直流真空断路器主电路拓扑及其分断方法

    公开(公告)号:CN110401174B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910503057.6

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种中压直流真空断路器主电路拓扑,包括由真空断路器VB1和VB2串联构成的主电流通路,由换流电容C、辅助开关S和换流电感L串联构成的换流分断电路,由辅助电感La和辅助电容Ca串联构成的辅助分断电路以及由压敏电阻RV构成的吸能电路,所述主电流通路、换流分断电路和吸能电路相互并联,所述辅助分断电路与真空断路器VB1并联;还公开了其换流分断方法,当分断直流系统负载小电流时,真空断路器VB1和VB2先后动作;当分断直流系统故障大电流时,真空断路器VB1和VB2同时动作。本发明具有大电流分断过程可靠、小电流分断过程迅速等特点,并在装置的外形体积和成本方面具有一定的优势,适用于中压直流大电流系统。

    一种中压大容量混合直流断路器及限流分断方法

    公开(公告)号:CN110311354A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910523816.5

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种中压大容量混合直流断路器,快速分断模块、初级转移模块、次级转移模块和能量吸收模块并联之后与隔离模块串联;快速分断模块和隔离模块串联承载直流系统正常工作时的负载电流,隔离模块用于分断正常工作电流;还公开了其限流分断方法,当直流电力系统发生短路故障时,快速分断模块分断产生的弧压使得流过快速分断模块的电流向初级转移模块转移,初级转移模块能自动产生较高的电弧电压,迫使故障电流迅速向次级转移模块中转移并最终实现分断;本发明长期带载损耗低、能大幅提高大电流分断过程的电流转移速度、减小次级转移模块的关断电流、而且无需对液态金属进行控制,从而快速、可靠地实现对故障电流的有效限制。

    一种人工过零技术主电路拓扑及电流转移方法

    公开(公告)号:CN107833772A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711167842.6

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种人工过零技术主电路拓扑,包括并联的主电流通路和电流转移电路,所述的主电流通路由机械开关S与饱和变压器T的初级线圈L1依次串联构成,所述的电流转移电路由预充电电容C、控制开关FV与饱和变压器T的次级线圈L2依次串联构成,所述的电容C与机械开关S的连接端为预充电负极;本发明还公开了其电流转移方法;本发明饱和变压器T的初级线圈和次级线圈在电流转移过程中励磁磁势方向相反,能在机械开关S电流过零前附近迅速退出饱和状态,使转移回路的电感量显著增加,大幅减小机械开关S电流零点附近的电流变化率,提高机械开关S的大电流分断可靠性。

    一种人工过零技术主电路拓扑的电流转移方法

    公开(公告)号:CN107833772B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201711167842.6

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种人工过零技术主电路拓扑的电流转移方法,主电路拓扑包括并联的主电流通路和电流转移电路,所述的主电流通路由机械开关S与饱和变压器T的初级线圈L1依次串联构成,所述的电流转移电路由预充电电容C、控制开关FV与饱和变压器T的次级线圈L2依次串联构成,所述的电容C与机械开关S的连接端为预充电负极;本发明饱和变压器T的初级线圈和次级线圈在电流转移过程中励磁磁势方向相反,能在机械开关S电流过零前附近迅速退出饱和状态,使转移回路的电感量显著增加,大幅减小机械开关S电流零点附近的电流变化率,提高机械开关S的大电流分断可靠性。

    一种中压直流真空断路器主电路拓扑及其分断方法

    公开(公告)号:CN110401174A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910503057.6

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种中压直流真空断路器主电路拓扑,包括由真空断路器VB1和VB2串联构成的主电流通路,由换流电容C、辅助开关S和换流电感L串联构成的换流分断电路,由辅助电感La和辅助电容Ca串联构成的辅助分断电路以及由压敏电阻RV构成的吸能电路,所述主电流通路、换流分断电路和吸能电路相互并联,所述辅助分断电路与真空断路器VB1并联;还公开了其换流分断方法,当分断直流系统负载小电流时,真空断路器VB1和VB2先后动作;当分断直流系统故障大电流时,真空断路器VB1和VB2同时动作。本发明具有大电流分断过程可靠、小电流分断过程迅速等特点,并在装置的外形体积和成本方面具有一定的优势,适用于中压直流大电流系统。

    一种液态金属断路器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106356237B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201610837417.2

    申请日:2016-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属断路器,包括第一导电排、第二导电排和绝缘外壁板构成的封闭腔体以及填充在封闭腔体内的液态金属,还包括设置在封闭腔体外的操动机构,所述的封闭腔体内设有绝缘隔板,所述的绝缘隔板将封闭腔体分隔为两个独立腔室,所述的绝缘隔板上设有联通两个腔室的通流孔,所述液态金属的自由表面超过通流孔的外缘,所述的腔室内设有与通流孔适配的绝缘切板,所述的绝缘切板通过拉杆与操动机构连接;当检测到短路故障时,操动机构快速动作,通过拉杆拉动绝缘切板与通流孔贴合,挤压通流孔内的液态金属,通流电阻迅速增大,最后通流孔中的液态金属完全排出,完成电流分断,与自收缩型液态金属限流器相比,本发明的额定通流能力更强。

    一种用于电磁斥力机构的组合型斥力盘

    公开(公告)号:CN106783428A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611030880.2

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: H01H71/24

    Abstract: 本发明涉及一种用于电磁斥力机构的组合型斥力盘,属于断路器操动机构领域,是作为电磁斥力机构的关键部件,承担导通涡流及产生电磁斥力并驱动传动杆的作用,本发明还涉及脉冲功率以及材料科学应用领域。它由导电薄片与基体同轴固定连接组成;所述导电薄片采用高电导率材料,基体采用高比强度且非磁性材料。本发明的斥力盘与普通的单材料的斥力盘相比,在电磁斥力机构其他参数不变的情况下,可以增加电磁斥力,增大电能向机械能转换的效率,有利于提高电磁斥力机构的工作效率,减小电磁斥力机构的体积、重量与成本。

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