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公开(公告)号:CN106787655A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611243160.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 浙江大学
IPC: H02M1/32
CPC classification number: H02M1/32
Abstract: 本发明公开一种限流式UPFC直流侧过压保护电路,其并联在限流式UPFC的直流电容两端,包括限流电阻、二极管、击穿二极管、滤波电阻、滤波电容、IGBT、IGBT驱动电路和放电电阻,过压保护电路由击穿二极管触发动作,IGBT作为放电支路的开关,击穿二极管与限流电阻串联,滤波电阻和滤波电容构成防止IGBT误触发的低通滤波支路,击穿二极管的阴极与控制器信号通过一个或门连接到IGBT驱动电路,放电电阻与IGBT相连。上述限流式UPFC直流侧过压保护电路,当短路故障发生后,所述过压保护电路在限流器的配合下能极大的减少直流电容承受的冲击电压幅值和上升速度,并且保护自动动作,没有时延。
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公开(公告)号:CN106787656A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611243353.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 浙江大学
IPC: H02M1/32
CPC classification number: H02M1/32
Abstract: 本发明公开一种限流式UPFC直流侧过压保护系统,包括并联在限流式UPFC的直流电容两端的过压保护电路、并联变换器、串联变换器,并联变换器通过第一滤波电感与并联变压器相连,串联变换器通过第二滤波电感与串联变压器相连,串联变压器的另一端与限流器相连;过压保护电路包括限流电阻、二极管、击穿二极管、滤波电阻、滤波电容、IGBT、IGBT驱动电路和放电电阻,所述过压保护电路由击穿二极管触发动作,IGBT作为放电支路的开关,击穿二极管与限流电阻串联,二极管为防止击穿二极管承受反向电压,滤波电阻和滤波电容构成防止IGBT误触发的低通滤波支路,击穿二极管的阴极与控制器信号通过一个或门连接到IGBT驱动电路。
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公开(公告)号:CN106505531A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611243142.6
申请日:2016-12-29
Applicant: 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种限流式UPFC保护系统,包括UPFC,所述UPFC进线端依次通过进线缓冲滤波电路、并联变压器与三相电路相连,所述UPFC出线端依次通过出线缓冲滤波电路、串联变压器与限流器相连;所述进线缓冲滤波电路和并联变压器之间串联有进线过流保护电路,所述出线缓冲滤波电路和串联变压器之间并联有输出过压保护电路,所述串联变压器直接接入三相电路。上述限流式UPFC保护系统,通过进线过流保护电路和输出过压保护电路,可以保护限流式UPFC免受过压过流危害,并且保护自动动作,没有时延。
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公开(公告)号:CN104600707A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510013401.5
申请日:2015-01-12
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种限流式UPFC系统设计方法,限流式UPFC系统两侧均连接至同一条交流母线电源,并联侧经并联变压器Tsh与电力系统相连,UPFC系统串联侧和限流器通过串联变压器Tse副边连接在一起,并通过串联变压器Tse原边接入电力系统,UPFC系统串联侧和并联侧通过直流电容C相连,UPFC系统串联侧滤波电感出口处并联一个电容过压保护电路;所述限流器包括由6个晶闸管组成的半控整流桥,以及2个晶闸管构成的续流桥,所述续流桥并联一个限流电感;所述UPFC系统并联侧经并联侧滤波电感与并联变压器Tsh相连。
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公开(公告)号:CN105954673B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610284319.0
申请日:2016-04-29
Applicant: 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/333
Abstract: 本发明公开一种高压交流断路器燃弧时间测量系统及方法,利用分压器、电流互感器、瞬态波形记录仪等组成的测量采集系统,通过数据分析软件对波形数据进行后期优化处理,消除或显著减小由于变比误差、零位漂移、电子数字噪声等造成的误差干扰水平,显著增强仅数十伏特的电弧电压分量的可分辨性,利用电弧电压分量在燃弧前后的阶跃特征,从恢复电压波形上标定电弧电压分量跃变的起始及结束时刻,实现燃弧时间精确测定的目的。
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公开(公告)号:CN104050366A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410264635.2
申请日:2014-06-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明公开一种动态无功补偿装置响应时间测试方法,包括负荷补偿响应时间测试步骤,阶跃响应时间测试步骤和电压暂态跌落响应时间测试步骤,通过三相装置的瞬时无功功率计算公式得到各个状态下的瞬时无功功率波形曲线,再通过波形曲线上各个时刻点的确定,计算得到负荷补偿响应时间、阶跃响应时间和电压暂态跌落响应时间,本发明所述的响应时间测试方法不仅具有计算简单、结果精确的特点,而且能够准确测试阶跃响应时间和镇定时间,解决目前存在的响应时间概念理解误区。
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公开(公告)号:CN104050366B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410264635.2
申请日:2014-06-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明公开一种动态无功补偿装置响应时间测试方法,包括负荷补偿响应时间测试步骤,阶跃响应时间测试步骤和电压暂态跌落响应时间测试步骤,通过三相装置的瞬时无功功率计算公式得到各个状态下的瞬时无功功率波形曲线,再通过波形曲线上各个时刻点的确定,计算得到负荷补偿响应时间、阶跃响应时间和电压暂态跌落响应时间,本发明所述的响应时间测试方法不仅具有计算简单、结果精确的特点,而且能够准确测试阶跃响应时间和镇定时间,解决目前存在的响应时间概念理解误区。
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公开(公告)号:CN105954673A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610284319.0
申请日:2016-04-29
Applicant: 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/333
CPC classification number: G01R31/3272 , G01R31/3333
Abstract: 本发明公开一种高压交流断路器燃弧时间测量系统及方法,利用分压器、电流互感器、瞬态波形记录仪等组成的测量采集系统,通过数据分析软件对波形数据进行后期优化处理,消除或显著减小由于变比误差、零位漂移、电子数字噪声等造成的误差干扰水平,显著增强仅数十伏特的电弧电压分量的可分辨性,利用电弧电压分量在燃弧前后的阶跃特征,从恢复电压波形上标定电弧电压分量跃变的起始及结束时刻,实现燃弧时间精确测定的目的。
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公开(公告)号:CN206481211U
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201621463341.3
申请日:2016-12-29
Applicant: 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 浙江大学
IPC: H02M1/32
Abstract: 本实用新型公开一种限流式UPFC直流侧过压保护系统,包括并联在限流式UPFC的直流电容两端的过压保护电路、并联变换器、串联变换器,并联变换器通过第一滤波电感与并联变压器相连,串联变换器通过第二滤波电感与串联变压器相连,串联变压器的另一端与限流器相连;过压保护电路包括限流电阻、二极管、击穿二极管、滤波电阻、滤波电容、IGBT、IGBT驱动电路和放电电阻,所述过压保护电路由击穿二极管触发动作,IGBT作为放电支路的开关,击穿二极管与限流电阻串联,二极管为防止击穿二极管承受反向电压,滤波电阻和滤波电容构成防止IGBT误触发的低通滤波支路,击穿二极管的阴极与控制器信号通过一个或门连接到IGBT驱动电路。
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公开(公告)号:CN206517292U
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201621462983.1
申请日:2016-12-29
Applicant: 国网浙江省电力公司绍兴供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 浙江大学
IPC: H02M1/32
Abstract: 本实用新型公开一种限流式UPFC直流侧过压保护电路,其并联在限流式UPFC的直流电容两端,包括限流电阻、二极管、击穿二极管、滤波电阻、滤波电容、IGBT、IGBT驱动电路和放电电阻,过压保护电路由击穿二极管触发动作,IGBT作为放电支路的开关,击穿二极管与限流电阻串联,滤波电阻和滤波电容构成防止IGBT误触发的低通滤波支路,击穿二极管的阴极与控制器信号通过一个或门连接到IGBT驱动电路,放电电阻与IGBT相连。上述限流式UPFC直流侧过压保护电路,当短路故障发生后,所述过压保护电路在限流器的配合下能极大的减少直流电容承受的冲击电压幅值和上升速度,并且保护自动动作,没有时延。
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