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公开(公告)号:CN107526030A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710543574.7
申请日:2017-07-05
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司
IPC分类号: G01R31/327
CPC分类号: G01R31/3272
摘要: 本发明提供一种高压直流断路器的合成试验装置和方法,装置包括稳态电流试验电路、大电流试验电路和高压试验电路,所述稳态电流试验电路、大电流试验电路和高压试验电路并联后,与高压直流断路器串联。本发明提供的技术方案通过稳态电流试验电路、大电流试验电路和高压试验电路测试不同工况下高压直流断路器性能,所需求试验容量小、试验等效性高,为高压直流断路器工程应用以及试验标准制定奠定基础。
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公开(公告)号:CN106711931B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201611246504.7
申请日:2016-12-29
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
摘要: 本发明提供了一种直流断路器及其控制方法,所述直流断路器包括并联的主通流支路和故障电流抑制单元;故障电流抑制单元包括全桥电路、电流转移电路和能量吸收支路;电流转移电路包括并联的第一电流转移支路和第二电流转移支路;第一电流转移支路包括第一晶闸管、第一电容器和第一避雷器;第一晶闸管与第一电容器串联,且第一电容与第一避雷器并联;第二电流转移支路包括串联的第二晶闸管和第二电容器。与现有技术相比,本发明提供的一种直流断路器及其控制方法,采用晶闸管可以减小直流断路器的体积,同时,采用全桥电路不需要单独设置辅助电源向第一电容器和第二电容进行预充电,进一步地减小直流断路器的体积并提高其工作可靠性。
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公开(公告)号:CN107834506A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711092297.9
申请日:2017-11-08
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供一种混合式直流断路器,包括主通流支路、二极管桥式电路、第一电流转移支路及第二电流转移支路;二极管桥式电路并联于主通流支路的两端,第一电流转移支路和第二电流转移支路分别并联于二极管桥式电路的上桥臂与下桥臂之间;主通流支路向第一电流转移支路传输故障电流;二极管桥式电路为故障电流的转移提供电流转移路径;第一电流转移电路导通故障电流,并传输至第二电流转移支路;第二电流转移支路向第一电流转移支路注入反向电流,使第一电流转移支路断开。本发明解决了现有混合式直流断路器可靠性较低且成本高昂,以及现有基于晶闸管的混合式直流断路器所用器件多,设计和集成难度高的问题。
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公开(公告)号:CN106301307B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201610894793.5
申请日:2016-10-13
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H03K17/081 , H03K17/567
摘要: 本发明提供了一种新型级联全桥高压直流断路器及其控制方法,包括相互并联的主通流支路、转移电流支路和能量吸收支路;所述主通流支路和转移电流支路内的全桥模块包括第一电阻、第一电容、第一开关和四个全控型电力电子器件;四个全控型电力电子器件和第一电容构成全桥结构的功率模块,第一电阻与第一开关串联后与第一电容并联。与现有技术相比,本发明提供的一种新型级联全桥高压直流断路器及其控制方法,通过第一开关可以使得第一电容通过第一电阻快速放电且在第一电容放电结束后能够快速恢复阻断状态,从而在高压直流断路器重合闸时各个低压电容的电容电压均为零,不会对全控型电力电子器件进行放电、损坏高压直流断路器。
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公开(公告)号:CN107565506A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710716994.0
申请日:2017-08-21
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H3/06
CPC分类号: H02H3/06
摘要: 一种直流断路器重合闸控制方法及装置,其中所述方法包括:判断转移支路的第二电子开关模块是否发生闭锁,当转移支路的第二电子开关发生闭锁时,监测闭锁时间是否小于预设闭锁时间,当闭锁时间不小于预设闭锁时间时,导通第二电子开关模块,其中当前导通的所述第二电子开关的第一导通数量小于初始闭锁数量且施加到未导通的第二电子开关模块并联的可变电阻的电压大于可变电阻的动作电压,判断发生故障的输电线路的故障电流是否大于预设阈值,当故障电流不大于预设阈值时,导通未导通的所述第二电子开关模块,解决了现有高压直流断路器重合闸的控制过程中不具备限流限压的能力,降低了柔性直流输电系统运行的可靠性的问题。
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公开(公告)号:CN106301307A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610894793.5
申请日:2016-10-13
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H03K17/081 , H03K17/567
CPC分类号: H03K17/08104 , H03K17/567
摘要: 本发明提供了一种新型级联全桥高压直流断路器及其控制方法,包括相互并联的主通流支路、转移电流支路和能量吸收支路;所述主通流支路和转移电流支路内的全桥模块包括第一电阻、第一电容、第一开关和四个全控型电力电子器件;四个全控型电力电子器件和第一电容构成全桥结构的功率模块,第一电阻与第一开关串联后与第一电容并联。与现有技术相比,本发明提供的一种新型级联全桥高压直流断路器及其控制方法,通过第一开关可以使得第一电容通过第一电阻快速放电且在第一电容放电结束后能够快速恢复阻断状态,从而在高压直流断路器重合闸时各个低压电容的电容电压均为零,不会对全控型电力电子器件进行放电、损坏高压直流断路器。
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公开(公告)号:CN106981858A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201611248356.2
申请日:2016-12-29
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: H02H3/087
CPC分类号: H02H3/087
摘要: 本发明提供了一种直流断路器及其控制方法,所述直流断路器包括分别并联的主通流支路、第一电流转移支路、第二电流转移支路和能量吸收支路;第一电流转移支路包括两个反向并联的晶闸管;第二电流转移支路包括电容、电感、电阻和两个晶闸管;两个晶闸管反向并联,电容、电感和两个晶闸管组成的并联结构依次串联,电阻的一端连接于电感和并联结构之间,另一端接地。与现有技术相比,本发明提供的一种直流断路器及其控制方法,采用晶闸管可以减小直流断路器的体积,同时,在第二电流转移支路中设置电阻可以不需要单独设置辅助电源向电容进行预充电,进一步地减小直流断路器的体积并提高其工作可靠性。
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公开(公告)号:CN106711931A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611246504.7
申请日:2016-12-29
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
摘要: 本发明提供了一种直流断路器及其控制方法,所述直流断路器包括并联的主通流支路和故障电流抑制单元;故障电流抑制单元包括全桥电路、电流转移电路和能量吸收支路;电流转移电路包括并联的第一电流转移支路和第二电流转移支路;第一电流转移支路包括第一晶闸管、第一电容器和第一避雷器;第一晶闸管与第一电容器串联,且第一电容与第一避雷器并联;第二电流转移支路包括串联的第二晶闸管和第二电容器。与现有技术相比,本发明提供的一种直流断路器及其控制方法,采用晶闸管可以减小直流断路器的体积,同时,采用全桥电路不需要单独设置辅助电源向第一电容器和第二电容进行预充电,进一步地减小直流断路器的体积并提高其工作可靠性。
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公开(公告)号:CN107834506B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN201711092297.9
申请日:2017-11-08
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种混合式直流断路器,包括主通流支路、二极管桥式电路、第一电流转移支路及第二电流转移支路;二极管桥式电路并联于主通流支路的两端,第一电流转移支路和第二电流转移支路分别并联于二极管桥式电路的上桥臂与下桥臂之间;主通流支路向第一电流转移支路传输故障电流;二极管桥式电路为故障电流的转移提供电流转移路径;第一电流转移电路导通故障电流,并传输至第二电流转移支路;第二电流转移支路向第一电流转移支路注入反向电流,使第一电流转移支路断开。本发明解决了现有混合式直流断路器可靠性较低且成本高昂,以及现有基于晶闸管的混合式直流断路器所用器件多,设计和集成难度高的问题。
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公开(公告)号:CN114336550B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210005627.0
申请日:2022-01-05
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供的一种自取能多端口直流断路器及应用方法,该断路器包括:开断支路、多个通流支路、多个辅助支路,其中,每个通流支路均串接于其对应的直流线路中,直流线路与通流支路一一对应设置;开断支路两端分别通过一个辅助支路并联于通流支路两端,开断支路两端还分别通过一个辅助支路与直流母线连接。通过共用主断路器和振荡电流注入辅助关断相结合的方法,较同等级参数和数量的单台混合式断路器方案全控器件使用数量节约70%以上,大幅度降低了断路器成本。其开断电流不受全控器件自身关断能力限制,开断能力较传统混合式断路器大幅度提升,满足了大规模直流电网建设对直流断路器技术性与经济性双重要求。
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