CN104779593A - 一种直流固态断路器及其控制方法 - Google Patents

一种直流固态断路器及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104779593A
CN104779593A CN201510195473.6A CN201510195473A CN104779593A CN 104779593 A CN104779593 A CN 104779593A CN 201510195473 A CN201510195473 A CN 201510195473A CN 104779593 A CN104779593 A CN 104779593A
Authority
CN
China
Prior art keywords
semiconductor device
current
circuit
circuit breaker
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510195473.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104779593B (zh
Inventor
彭振东
任志刚
姜楠
朱红桥
杨晨光
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
712th Research Institute of CSIC
Original Assignee
712th Research Institute of CSIC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 712th Research Institute of CSIC filed Critical 712th Research Institute of CSIC
Priority to CN201510195473.6A priority Critical patent/CN104779593B/zh
Publication of CN104779593A publication Critical patent/CN104779593A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104779593B publication Critical patent/CN104779593B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种直流固态断路器,包括主开关电路、换流电路、耗能电路、隔离开关、控制***以及***母线的正极接线端S1和负极接线端S2,主开关电路、换流电路、耗能电路并联后与隔离开关串联,主开关电路由半导体器件T1和二极管D构成,换流电路由半导体器件T2、电容C、电感L依次串联构成;还公开了上述直流固态断路器的控制方法,包括***合闸通电的控制方法、***故障大电流分闸的控制方法和***额定及以下电流分闸的控制方法;本发明能够快速完成***额定及以下电流的分断,提高***额定通流能力,实现故障大电流的可靠分断,还容易实现器件的串并联应用,提升断路器的电压电流等级。

Description

一种直流固态断路器及其控制方法
技术领域
本发明属于电力***故障保护技术领域,尤其涉及一种直流固态断路器及其控制方法。
背景技术
随着现代电力***容量的不断增长,***一旦发生短路故障,短路电流就迅速增加到较高的水平。
直流断路器作为一种重要的控制和保护设备,一直是直流电力***中的难点和关注的焦点。常用的机械断路器受其自身物理机构的限制,当其动、静触头分开时会产生电弧,延长了故障电流的切除时间,往往需要数十乃至上百毫秒的时间才能分断电路。由于直流***短路电流上升速度很快,因而不仅不能对短路电流起到有效的抑制作用,而且短路电流峰值可能会超过断路器的极限分断能力,导致断路器无法分断,给整个***带来破坏性的危害。
与传统的机械断路器相比,基于功率半导体器件的固态断路器具有无弧、快速、精确和可靠的分断性能,应用前景非常广阔。
目前研究较多的直流固态断路器分别有限流型和直接分断型两种基本类型,参见图1和图2。限流型固态断路器通过LC强迫换流电路对主晶闸管进行关断,从而实现短路故障电流的分断。由于LC电路的参数设计与主晶闸管的关断电流值紧密相关,导致能够正常分断短路故障电流的LC电路参数无法快速完成***小电流的分断,参见图3和图4。另外LC电路的参数决定了主晶闸管电流为零后的反向电压持续时间,为了提供足够的反压持续时间实现主晶闸管的可靠关断,需要减小关断电流,或增加电容的初始储能量,这会导致断路器分断能力降低,或者使其体积变大。而直接分断型固态断路器利用可关断半导体器件实现短路电流的快速分断,在器件串并联应用时,难以可靠完成故障大电流的分断,阻碍断路器向高压大电流方向的进一步发展。
发明内容
本发明为了克服现有技术的缺点和不足,本发明的目的之一是提供一种能够快速完成***额定及以下电流的分断,提高***额定通流能力,实现故障大电流可靠分断的直流固态断路器。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种直流固态断路器,包括主开关电路、换流电路、耗能电路、隔离开关、控制***以及***母线的正极接线端S1和负极接线端S2,所述主开关电路、换流电路、耗能电路并联后与隔离开关串联,所述主开关电路由半导体器件T1和二极管D构成,所述半导体器件T1的正极与所述正极接线端S1相连,所述二极管D反向并联在半导体器件T1两端,所述换流电路由半导体器件T2、电容C、电感L依次串联构成,所述半导体器件T2正极与半导体器件T1正极相连,半导体器件T2负极与所述电感L的一端相连,所述电容C的一端与半导体器件T1的负极相连、另一端与电感L的另一端相连,所述耗能电路为金属氧化物避雷器MOV或PTC材料或两者的结合,所述隔离开关为机械开关S,机械开关S一端与半导体器件T1的负极相连、另一端与负极接线端S2相连,机械开关S在主回路电流为零后无弧断开,在电源和负载之间形成电气隔离,所述控制***包括电流检测单元和信号处理单元,所述电流检测单元通过电流传感器测量***主回路电流,所述信号处理单元根据外部合闸命令依次控制机械开关S合闸以及半导体器件T1导通,根据外部分闸命令依次控制半导体器件T1关断以及机械开关S断开,根据电流检测单元测量的主回路电流信号判断出***短路故障后,依次控制半导体器件T2导通、半导体器件T1关断以及机械开关S断开。
所述直流固态断路器中半导体器件T1为可关断器件GTO、IGCT和IGBT中的任意一个或多个的组合。
所述直流固态断路器中半导体器件T2为一个或多个晶闸管的组合。
所述直流固态断路器中MOV或/和PTC的开通电压大于***额定电压、最大导通电压小于半导体器件T1或二极管D的最大耐受电压、能量耐受能力大于***线路电感中储存的最大能量。
本发明的目的之二是提供上述直流固态断路器的控制方法,包括以下步骤:
***合闸通电过程为控制***首先控制机械开关S无弧闭合,然后半导体器件T1导通,此后负载电流从半导体器件T1和机械开关S中流过,在正常工作阶段,电容C上充有一定的电压,且电压方向与半导体器件T1的导通压降相反。
所述直流固态断路器的控制方法,还包括以下步骤:***故障大电流分断过程为控制***首先控制半导体器件T2导通产生脉冲大电流,迫使半导体器件T1电流迅速减小为零,然后在二极管D的续流过程中,控制半导体器件T1在近似零电压和零电流条件下关断,二极管D续流完毕后,当半导体器件T1两端电压达到避雷器MOV的开通电压时,避雷器MOV导通吸收能量并限制***过电压,最终当主回路电流为零后控制机械开关S无弧断开形成电气隔离。
所述直流固态断路器的控制方法,还包括以下步骤:***额定及以下电流分断过程为控制***首先控制半导体器件T1关断,在半导体器件T1关断过程中避雷器MOV导通吸收能量并限制***过电压,当主回路电流为零后控制机械开关S无弧断开在电源和负载之间形成电气隔离。
本发明的有益效果是:结合了新型可关断半导体器件和传统强迫换流分断技术的优点,在***正常工作时,主开关电路中的半导体器件能够迅速完成额定及以下电流的关断,显著减小分断时间;发生短路故障后,换流电路产生的脉冲大电流迫使主开关电路电流迅速减小为零,半导体器件在近似零电压零电流条件下关断,能使故障大电流得以可靠分断,由于半导体器件无需直接关断故障大电流,容易实现器件的串并联应用,提升断路器的电压电流等级。
附图说明
图1为现有的限流型固态断路器电气方案;
图2为现有的直接分断型固态断路器电气方案;
图3为限流型固态断路器故障大电流分断主回路电流波形;
图4为限流型固态断路器小电流分断主回路电流波形;
图5为本发明的电气方案;
图6为本发明的断路器短路电流分断电压电流示意波形;
图7为本发明的断路器额度电流分断电压电流示意波形。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
参照图5所示,本发明公开了一种直流固态断路器,包括主开关电路、换流电路、耗能电路、隔离开关、控制***以及***母线的正极接线端S1和负极接线端S2,其中主开关电路、换流电路、耗能电路并联后与隔离开关串联。
所述主开关电路由半导体器件T1和二极管D构成,所述半导体器件T1的正极与所述正极接线端S1相连,所述二极管D反向并联在半导体器件T1两端,半导体器件T1为可关断器件GTO、IGCT和IGBT中的任意一个或多个的组合。
所述换流电路由半导体器件T2、电容C、电感L依次串联构成,所述半导体器件T2正极与半导体器件T1正极相连,半导体器件T2负极与所述电感L的一端相连,所述电容C的一端与半导体器件T1的负极相连、另一端与电感L的另一端相连,半导体器件T2为一个或多个晶闸管的组合。
所述耗能电路为金属氧化物避雷器MOV或PTC材料或两者的结合,MOV或/和PTC的开通电压大于***额定电压、最大导通电压小于半导体器件T1或二极管D的最大耐受电压、能量耐受能力大于***线路电感中储存的最大能量。
所述隔离开关为机械开关S,机械开关S一端与半导体器件T1的负极相连、另一端与负极接线端S2相连,机械开关S在主回路电流为零后无弧断开,在电源和负载之间形成电气隔离。
所述控制***包括电流检测单元和信号处理单元,所述电流检测单元通过电流传感器测量***主回路电流,所述信号处理单元根据外部合闸命令依次控制机械开关S合闸以及半导体器件T1导通,根据外部分闸命令依次控制半导体器件T1关断以及机械开关S断开,根据电流检测单元测量的主回路电流信号判断出***短路故障后,依次控制半导体器件T2导通、半导体器件T1关断以及机械开关S断开。
本发明还提供了上述直流固态断路器的控制方法,包括以下步骤:
***合闸通电过程为控制***首先控制机械开关S在零电流条件下无弧合闸,当开关S可靠闭合后,控制***再控制半导体器件T1导通,此后负载电流从半导体器件T1和机械开关S中流过,在***正常工作阶段,半导体器件T2截止,电容C上充有一定的电压,且电压方向与所述半导体器件T1的导通压降相反。
***故障大电流分断过程为控制***首先控制半导体器件T2导通产生脉冲大电流,迫使半导体器件T1电流迅速减小为零,然后在二极管D的续流过程中,控制半导体器件T1在近似零电压和零电流条件下关断,二极管D续流完毕后,当半导体器件T1两端电压达到避雷器MOV的开通电压时,避雷器MOV导通吸收能量并限制***过电压,最终当主回路电流为零后控制机械开关S无弧断开形成电气隔离。
参照图6所示,假定***在t 0时刻发生了短路故障,***主回路电流i S开始迅速增加;在t 1时刻,控制***根据检测单元的电流信号识别出了短路故障,并控制半导体器件T2开通;当T2开通后,电容C通过电感L放电产生脉冲大电流i C,半导体器件T1电流i T1随着电流i C的增加迅速减小,在t 2时刻减小为零;此后电流i C通过二极管D续流,并在t 3时刻达到峰值后减小,在t 4时刻i C减小到与i S相等,二极管D续流结束;在二极管D续流的t 2t 4期间,半导体器件T1近似处于零电压和零电流状态,此阶段可控制半导体器件T1可靠关断;在t 4时刻后,半导体器件T1两端的电压u T1跳变为电容C和电感L的电压之和,并随着电容C的反向充电不断增大,在t 5时刻增加到***电源电压,主回路电流i S达到峰值;此后i S开始减小,u T1持续增加,在t 6时刻u T1增加使耗能电路开通吸能并限制过电压,电流i mov逐渐增加,电流i C逐渐减小;在t 7时刻电流i C减小为零,半导体器件T2关断,电流i mov达到峰值,相应的电压u T1达到最大;此后电流i Si mov相等并逐渐减小,最终在t 8时刻减小为零;当主回路电流为零后,控制机械开关S无弧断开形成电气隔离,完成整个短路分断过程。
可以看出,本发明的直流固态断路器通过换流电路实现故障大电流的分断,其中的主开关半导体器件无需直接进行故障大电流的关断,仅需具备***额定电流关断能力,容易实现器件的串并联应用,提升断路器电压和电流等级。另外主开关器件在二极管续流过程中,近似在零电压和零电流条件下可靠关断,其关断性能不受LC换流电路参数的影响,能够确保故障大电流的可靠分断。
***额定及以下电流分断过程为控制***首先控制半导体器件T1关断,在半导体器件T1关断过程中避雷器MOV导通吸收能量并限制***过电压,当主回路电流为零后控制机械开关S无弧断开在电源和负载之间形成电气隔离。
参照图7所示,假定在t 0时刻控制***发出半导体器件T1关断信号,半导体器件T1经过微秒级的关断延时后,在t 1时刻进入实际关断阶段,电流i T1开始迅速减小;由于半导体器件T1关断速度极快,***线路电感中的巨大能量导致半导体器件T1两端的电压u T1瞬间上升使耗能电路开通吸收能量并限制***过电压,结果电流i mov增加;在t 2时刻,半导体器件T1关断结束,电流i mov达到峰值,相应的器件电压u T1达到最大;此后主回路电流i Si mov相等并逐渐减小,最终在t 3时刻减小为零;当主回路电流减小为后,控制机械开关S无弧断开形成电气隔离,完成整个电流分断过程。
可以看出,本发明的固态断路器利用可关断半导体器件可以实现***额定及以下电流的快速分断。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,以及部分运用的实施例,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种直流固态断路器,包括主开关电路、换流电路、耗能电路、隔离开关、控制***以及***母线的正极接线端S1和负极接线端S2,其特征在于:
(1)所述主开关电路、换流电路、耗能电路并联后与隔离开关串联;
(2)所述主开关电路由半导体器件T1和二极管D构成,所述半导体器件T1的正极与所述正极接线端S1相连,所述二极管D反向并联在半导体器件T1两端;
(3)所述换流电路由半导体器件T2、电容C、电感L依次串联构成,所述半导体器件T2正极与半导体器件T1正极相连,半导体器件T2负极与所述电感L的一端相连,所述电容C的一端与半导体器件T1的负极相连、另一端与电感L的另一端相连;
(4)所述耗能电路为金属氧化物避雷器MOV或PTC材料或两者的结合;
(5)所述隔离开关为机械开关S,机械开关S一端与半导体器件T1的负极相连、另一端与负极接线端S2相连,机械开关S在主回路电流为零后无弧断开,在电源和负载之间形成电气隔离;
(6)所述控制***包括电流检测单元和信号处理单元,所述电流检测单元通过电流传感器测量***主回路电流,所述信号处理单元根据外部合闸命令依次控制机械开关S合闸以及半导体器件T1导通,根据外部分闸命令依次控制半导体器件T1关断以及机械开关S断开,根据电流检测单元测量的主回路电流信号判断出***短路故障后,依次控制半导体器件T2导通、半导体器件T1关断以及机械开关S断开。
2.根据权利要求1所述的直流固态断路器,其特征在于,所述的半导体器件T1为可关断器件GTO、IGCT和IGBT中的任意一个或多个的组合。
3.根据权利要求1所述的直流固态断路器,其特征在于,所述的半导体器件T2为一个或多个晶闸管的组合。
4.根据权利要求1所述的直流固态断路器,其特征在于,所述的MOV或/和PTC的开通电压大于***额定电压、最大导通电压小于半导体器件T1或二极管D的最大耐受电压、能量耐受能力大于***线路电感中储存的最大能量。
5.一种如权利要求1所述直流固态断路器的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:***合闸通电过程为控制***首先控制机械开关S无弧闭合,然后半导体器件T1导通,此后负载电流从半导体器件T1和机械开关S中流过,在正常工作阶段,电容C上充有一定的电压,且电压方向与半导体器件T1的导通压降相反。
6.根据权利要求5所述直流固态断路器的控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:***故障大电流分断过程为控制***首先控制半导体器件T2导通产生脉冲大电流,迫使半导体器件T1电流迅速减小为零,然后在二极管D的续流过程中,控制半导体器件T1在近似零电压和零电流条件下关断,二极管D续流完毕后,当半导体器件T1两端电压达到避雷器MOV的开通电压时,避雷器MOV导通吸收能量并限制***过电压,最终当主回路电流为零后控制机械开关S无弧断开形成电气隔离。
7.根据如权利要求6所述直流固态断路器的控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:***额定及以下电流分断过程为控制***首先控制半导体器件T1关断,在半导体器件T1关断过程中避雷器MOV导通吸收能量并限制***过电压,当主回路电流为零后控制机械开关S无弧断开在电源和负载之间形成电气隔离。
CN201510195473.6A 2015-04-22 2015-04-22 一种直流固态断路器及其控制方法 Active CN104779593B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510195473.6A CN104779593B (zh) 2015-04-22 2015-04-22 一种直流固态断路器及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510195473.6A CN104779593B (zh) 2015-04-22 2015-04-22 一种直流固态断路器及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104779593A true CN104779593A (zh) 2015-07-15
CN104779593B CN104779593B (zh) 2017-10-20

Family

ID=53620905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510195473.6A Active CN104779593B (zh) 2015-04-22 2015-04-22 一种直流固态断路器及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104779593B (zh)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105281289A (zh) * 2015-11-20 2016-01-27 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 一种双向混合式直流断路器及其控制方法
CN106024497A (zh) * 2016-05-30 2016-10-12 全球能源互联网研究院 一种高短路关断直流断路器用辅助电路及其控制方法
CN106711930A (zh) * 2015-07-24 2017-05-24 国网智能电网研究院 一种直流断路器及其控制方法
CN106786403A (zh) * 2016-11-22 2017-05-31 华北电力大学 一种带续流回路的直流固态断路器
CN107171292A (zh) * 2017-07-12 2017-09-15 重庆大学 一种基于SiC MOSFET直流固态断路器抑制关断过电压的装置
CN107592101A (zh) * 2017-09-07 2018-01-16 电子科技大学 一种基于阴极短路栅控晶闸管的直流固态断路器
CN107947106A (zh) * 2017-11-27 2018-04-20 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七二研究所) 一种直流分断***主回路拓扑结构
CN108521117A (zh) * 2018-04-23 2018-09-11 西安交通大学 一种用于直流断路器的换流支路
CN109237107A (zh) * 2017-07-10 2019-01-18 联合汽车电子有限公司 电磁阀控制***及控制方法
CN109936114A (zh) * 2019-04-23 2019-06-25 西安交通大学 半导体组件及其控制方法
CN110277772A (zh) * 2018-03-14 2019-09-24 南京南瑞继保电气有限公司 一种具有故障处理功能的混合直流输电***
CN110957708A (zh) * 2019-12-05 2020-04-03 东北电力大学 一种基于rc辅助支路的机械式直流断路器及其操控方法
CN111509681A (zh) * 2020-04-23 2020-08-07 广东电网有限责任公司东莞供电局 共用能耗支路的固态式直流断路器及其应用方法
CN113224733A (zh) * 2021-03-29 2021-08-06 天津大学 适用于mmc直流电网的源网配合式电容型直流断路器
CN114172139A (zh) * 2020-09-11 2022-03-11 Abb瑞士股份有限公司 用于固态开关的智能限流

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012136244A1 (en) * 2011-04-04 2012-10-11 Abb Technology Ag Fast breaker failure detection for hvdc circuit breakers
CN103001614A (zh) * 2012-11-30 2013-03-27 西安交通大学 一种具有选择性保护功能的混合式断路器
CN103986122A (zh) * 2014-05-14 2014-08-13 国家电网公司 一种附加二极管的模块化限流断路器功率模块
CN103997322A (zh) * 2014-05-27 2014-08-20 西安交通大学 一种全固态直流断路器及其控制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012136244A1 (en) * 2011-04-04 2012-10-11 Abb Technology Ag Fast breaker failure detection for hvdc circuit breakers
CN103001614A (zh) * 2012-11-30 2013-03-27 西安交通大学 一种具有选择性保护功能的混合式断路器
CN103986122A (zh) * 2014-05-14 2014-08-13 国家电网公司 一种附加二极管的模块化限流断路器功率模块
CN103997322A (zh) * 2014-05-27 2014-08-20 西安交通大学 一种全固态直流断路器及其控制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
魏晓光等: "柔性直流输电网用新型高压直流断路器设计方案", 《电力***自动化》 *

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106711930A (zh) * 2015-07-24 2017-05-24 国网智能电网研究院 一种直流断路器及其控制方法
CN105281289A (zh) * 2015-11-20 2016-01-27 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 一种双向混合式直流断路器及其控制方法
CN105281289B (zh) * 2015-11-20 2018-05-04 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 一种双向混合式直流断路器及其控制方法
CN106024497A (zh) * 2016-05-30 2016-10-12 全球能源互联网研究院 一种高短路关断直流断路器用辅助电路及其控制方法
CN106024497B (zh) * 2016-05-30 2020-11-03 全球能源互联网研究院 一种高短路关断直流断路器用辅助电路及其控制方法
CN106786403A (zh) * 2016-11-22 2017-05-31 华北电力大学 一种带续流回路的直流固态断路器
CN106786403B (zh) * 2016-11-22 2020-01-10 华北电力大学 一种带续流回路的直流固态断路器
CN109237107A (zh) * 2017-07-10 2019-01-18 联合汽车电子有限公司 电磁阀控制***及控制方法
CN107171292B (zh) * 2017-07-12 2019-06-07 重庆大学 一种基于SiC MOSFET直流固态断路器抑制关断过电压的装置
CN107171292A (zh) * 2017-07-12 2017-09-15 重庆大学 一种基于SiC MOSFET直流固态断路器抑制关断过电压的装置
CN107592101A (zh) * 2017-09-07 2018-01-16 电子科技大学 一种基于阴极短路栅控晶闸管的直流固态断路器
CN107592101B (zh) * 2017-09-07 2019-06-04 电子科技大学 一种基于阴极短路栅控晶闸管的直流固态断路器
CN107947106A (zh) * 2017-11-27 2018-04-20 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七二研究所) 一种直流分断***主回路拓扑结构
CN110277772A (zh) * 2018-03-14 2019-09-24 南京南瑞继保电气有限公司 一种具有故障处理功能的混合直流输电***
CN108521117B (zh) * 2018-04-23 2019-11-08 西安交通大学 一种用于直流断路器的换流支路
CN108521117A (zh) * 2018-04-23 2018-09-11 西安交通大学 一种用于直流断路器的换流支路
CN109936114A (zh) * 2019-04-23 2019-06-25 西安交通大学 半导体组件及其控制方法
CN110957708A (zh) * 2019-12-05 2020-04-03 东北电力大学 一种基于rc辅助支路的机械式直流断路器及其操控方法
CN111509681A (zh) * 2020-04-23 2020-08-07 广东电网有限责任公司东莞供电局 共用能耗支路的固态式直流断路器及其应用方法
CN114172139A (zh) * 2020-09-11 2022-03-11 Abb瑞士股份有限公司 用于固态开关的智能限流
CN114172139B (zh) * 2020-09-11 2024-03-08 Abb瑞士股份有限公司 用于固态开关的智能限流
CN113224733A (zh) * 2021-03-29 2021-08-06 天津大学 适用于mmc直流电网的源网配合式电容型直流断路器

Also Published As

Publication number Publication date
CN104779593B (zh) 2017-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104779593A (zh) 一种直流固态断路器及其控制方法
CN109193580B (zh) 一种限流式快速重合闸直流断路器拓扑结构及控制方法
US10381819B2 (en) DC circuit breaker combining magnetic induction transfer and resistance current limiting
US9478974B2 (en) DC voltage circuit breaker
US10418803B2 (en) Direct current switch-off device and control method thereof
CN105281289B (zh) 一种双向混合式直流断路器及其控制方法
Sano et al. A surgeless solid-state DC circuit breaker for voltage-source-converter-based HVDC systems
US9640983B2 (en) Bidirectional hybrid breaker
CN103219698B (zh) 一种混合式直流断路器
JP6706834B2 (ja) 回路遮断装置
KR102021863B1 (ko) 직류 차단기
CN105305372B (zh) 一种高压直流断路器及其控制方法
CN108448548B (zh) 一种基于预充电电容的组合式直流断路器及其控制方法
CN106771947B (zh) 一种用于igbt浪涌电流的检测电路及其检测方法
CN105356435A (zh) 双向分断的桥式断路器及其使用方法
CN103346528A (zh) 一种基于电力电子复合开关的限流式混合直流断路器
CN106301307B (zh) 一种新型级联全桥高压直流断路器及其控制方法
CN105529677A (zh) 一种主动抑制过电压的限流式固态断路器拓扑及其控制方法
CN106024497B (zh) 一种高短路关断直流断路器用辅助电路及其控制方法
CN203387155U (zh) 基于电力电子复合开关的限流式混合直流断路器
CN104009450A (zh) 模块组合高压直流断路器
CN103647263A (zh) 基于半控型电力电子器件的直流断路器
JP2018125270A (ja) 直流電力系の安全開閉装置
CN116581720A (zh) 一种晶闸管型直流断路器及其控制方法
CN105490244A (zh) 一种z源直流断路器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant