含超导限流器的混合式直流断路器的热-电联合实时仿真方法

    公开(公告)号:CN119026547A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411123306.6

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 一种含超导限流器的混合式直流断路器热‑电联合实时仿真技术,混合式直流断路器(DCCB)主要由快速机械断路器、电力电子开关和MOV组成的三个支路。这三个并联支路分别称为主支路、转移支路和释能支路。主支路由快速机械断路器、超导限流器、电力电子开关串联组成,工作电流流经主支路进行功率传输,超导限流器限制故障电流。为了准确仿真超导限流器的混合式DCCB的实时仿真性能,本发明提出了含超导限流器的混合式直流断路器(DCCB)热‑电耦合实时仿真技术,通过实时仿真计算超导限流器的热量,得到超导限流器的实时电阻值,更新电磁暂态仿真中超导限流器的电阻值,通过热‑电联合仿真,提高了仿真准确性。

    含超导限流器的混合式直流断路器的热-电联合实时仿真方法

    公开(公告)号:CN119026547B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411123306.6

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 一种含超导限流器的混合式直流断路器热‑电联合实时仿真技术,混合式直流断路器(DCCB)主要由快速机械断路器、电力电子开关和MOV组成的三个支路。这三个并联支路分别称为主支路、转移支路和释能支路。主支路由快速机械断路器、超导限流器、电力电子开关串联组成,工作电流流经主支路进行功率传输,超导限流器限制故障电流。为了准确仿真超导限流器的混合式DCCB的实时仿真性能,本发明提出了含超导限流器的混合式直流断路器(DCCB)热‑电耦合实时仿真技术,通过实时仿真计算超导限流器的热量,得到超导限流器的实时电阻值,更新电磁暂态仿真中超导限流器的电阻值,通过热‑电联合仿真,提高了仿真准确性。

    一种大型发电机专用换相开关
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117275990A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311011985.3

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种大型发电机专用换相开关,属于开关技术领域,包括静触头、动触头和锁定机构,所述静触头、动触头均设置成筒状,所述静触头内固定有定位插头,所述动触头内设置有定位器,所述定位器中间开设有定位孔,所述定位器的外周设置有多组连杆,所述连杆一端伸入定位孔内,另一端贯穿动触头并伸向外部,伸向外部的连杆外部均设置有锁定机构,本发明通过滑动小车、定位插头、定位孔、定位器、连杆、复位弹簧、压板、锁定触头、锁定孔、锁定机构等机构的配合,使得锁定触头插入时,该位置的复位弹簧受力均匀,避免出现偏心问题,且锁定机构保证动触头与静触头连接紧密。

    一种大型发电机专用换相开关

    公开(公告)号:CN117275990B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311011985.3

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种大型发电机专用换相开关,属于开关技术领域,包括静触头、动触头和锁定机构,所述静触头、动触头均设置成筒状,所述静触头内固定有定位插头,所述动触头内设置有定位器,所述定位器中间开设有定位孔,所述定位器的外周设置有多组连杆,所述连杆一端伸入定位孔内,另一端贯穿动触头并伸向外部,伸向外部的连杆外部均设置有锁定机构,本发明通过滑动小车、定位插头、定位孔、定位器、连杆、复位弹簧、压板、锁定触头、锁定孔、锁定机构等机构的配合,使得锁定触头插入时,该位置的复位弹簧受力均匀,避免出现偏心问题,且锁定机构保证动触头与静触头连接紧密。

    一种多断口并联发电机出口断路器均流仿真方法

    公开(公告)号:CN118428135A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410403414.2

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 一种多断口并联发电机出口断路器均流仿真方法,包括,步骤1,采集多断口并联发电机出口断路器实际结构尺寸参数或者设计方案参数,构建多断口并联发电机出口断路器三维模型;步骤2,构建有限元电磁耦合仿真模型,并计算、校核接触电阻;步骤3,设置有限元电磁耦合仿真模型参数,进行静态均流仿真分析;步骤4,计算均流器件参数范围,并添加到有限元电磁耦合仿真模型中;步骤5,验证有限元电磁耦合仿真模型静态均流特性,得到均流器件参数范围;步骤6,建立断路器阻容电路模型进行动态仿真分析,得到均流器件参数范围;步骤7,选择最优实际均流器件。有效的解决了仿真计算均流器件参数缺乏选取依据的问题,显著提高各断口均流程度。

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