-
公开(公告)号:CN108831806B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810632407.4
申请日:2018-06-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01H71/12
Abstract: 本发明公开了一种控制电流快速转移的装置、方法及系统,包括:第一金属电极、第二金属电极、绝缘容器以及压控材料;压控材料设置于绝缘容器内,第一金属电极和第二金属电极与压控材料串联,第一金属电极的另一端输入系统电流,第二金属电极的另一端输出系统电流,系统电流从灭弧室静触头输入,从灭弧室动触头输出;第二金属电极另一端与压缩弹簧连接,压缩弹簧另一端连接第一斥力机构,第一斥力机构另一端连接永磁机构,灭弧室的动触头与第二斥力机构连接,第二斥力结构的另一端与永磁机构连接。本发明通过利用快速压力控制改变压控材料的阻值,进而提升其支路电压来实现电流的快速转移。本发明装置可以应用在电力系统中需要电流转移的场合中。
-
公开(公告)号:CN109192418A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811280784.2
申请日:2018-10-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01C10/02
Abstract: 本发明公开了一种液态金属型陶瓷高压可变电阻装置,包括:陶瓷电阻腔、液态金属、左电极、右电极、气体介质。所述左电极和所述右电极固定在陶瓷电阻腔左右两端,形成一个密封的腔体;所述陶瓷电阻腔由相互连通的一个直径较大的粗腔体和一个直径较小的细腔体组成;所述液态金属填充在陶瓷电阻腔内,水平放置时所述液态金属需能够进入直径较小的腔体,并导通所述左电极和所述右电极,所述液态金属不能充满陶瓷电阻腔;所述气体介质填充剩余的陶瓷电阻腔,需具有良好的绝缘特性。本装置是一种可变阻抗型FCL,串联在系统线路中。在系统正常运行时,其阻抗很小,而在发生故障时,不需要换流,其阻抗就能够迅速变大,使得故障还未到达峰值即能得到限制。
-
公开(公告)号:CN105551882B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201510996707.7
申请日:2015-12-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01H33/666
Abstract: 本发明提供一种水平布置基于联动电流转移的直流真空断路器,通过电流转移实现故障电流的开断。该装置包括试验机架、主回路部分及转移回路部分,采用一套快速斥力永磁机构通过中轴杆控制机构两端的两个真空灭弧室的动作,达到快速联动的效果,具有快速联动投入转移回路、实现主回路电流过零开断的功能。本发明简化了高压直流电力系统中高压直流断路器的结构,在高电压等级中应用先进的真空开关,取代目前大量使用的有温室效应的SF6开关。
-
公开(公告)号:CN108155001A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810039784.7
申请日:2018-01-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01F29/10
Abstract: 本发明公开了一种气隙速调型可控限流电抗器装置,快速斥力机构、连杆、支柱、动铁心、静铁心和电抗器线圈。所述快速斥力机构通过所述连杆与所述动铁心相连接,所述快速斥力机构通过支柱固定安装在所述静铁心上,所述静铁心的上端设置有与动铁心形状配合的缺口,所述电抗器线圈缠绕在所述静铁心上组成电抗器,所述电抗器线圈的出线即为电抗器出线;所述动铁心在所述快速斥力机构的带动下运动至所述静铁心的缺口内此时电抗器铁心回路气隙较小,电抗器呈高阻抗状态;所述动铁心在所述快速斥力机构的带动下从所述静铁心的缺口内运动至缺口外此时电抗器铁心回路气隙变大,电抗器呈低阻抗状态。
-
公开(公告)号:CN106601545A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710105537.8
申请日:2017-02-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01H33/664 , H01H33/666
CPC classification number: H01H33/664 , H01H33/666
Abstract: 一种新型真空灭弧室结构,主要包括真空泡和双斥力盘,双斥力盘位于真空泡的下端部,真空泡中的动触头和双斥力盘中的斥力线圈盘通过导电杆连接,两者同时受力运动,使其成为一种具有自分断功能的新型真空灭弧室。当系统发生短路故障时,短路电流经导电杆给斥力线圈盘充入励磁电流进而产生磁场,斥力铜盘在该磁场的作用下形成感应涡流且方向与励磁电流相反,因此在两盘之间产生巨大的电磁斥力,斥力线圈带动导电杆拉动动触头迅速分闸,达到快速投切线路的目的。该真空灭弧室具有自分断功能,即时性强、动作速度高,并且整体结构更加紧凑。
-
公开(公告)号:CN102520328A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110440880.0
申请日:2011-12-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01R31/16
Abstract: 本发明一种可调速操动的真空电弧观测装置,属于电气工程与机械技术领域,涉及一种电力系统中的用于观测真空电弧及检测开断速度曲线对燃弧影响程度的开关装置。观测装置中,作为操动部件的永磁操动机构的上表面与绝缘拉杆相连,位移传感器安装在永磁操动机构的侧面,永磁操动机构和位移传感器分别通过控制线与控制模块相连,控制模块通过控制线与高速摄像仪相连;绝缘拉杆的上端与动触头相连,垂直固定安装在动触头上面的静触头与动触头之间留有一定的空隙。本发明结构简单、动作分散性小,便于实现速度调节运行。经济、可靠,不受外界环境干扰,且易维护。可用于真空灭弧室的生产单位和科研院所的测试平台中。
-
公开(公告)号:CN101865732B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201010165870.6
申请日:2010-05-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种真空开关出线端温升的电桥在线测量系统,属于电力高压开关技术领域。其特征是当存在接触电阻的活动电接触部位被电流热效应加温,其温度被环氧绝缘筒与电接触支撑上安装的电接触部位感温元件测出,与开关金属安装框架上的环境感温元件测出的温度之差即为真空开关出线端温升,电接触部位感温元件的安装位置在保证绝缘的前提下尽可能靠近存在接触电阻的活动电接触部位,把电接触部位感温元件和环境感温元件组成电桥结构可以直接取到温升信号。采用传统测温元件,利用开关现有绝缘层完成电位隔离,利用双测温元件差动输出直接得到温升信号,比较容易克服电磁干扰,依据实测材料热阻以及感温元件参数等数据可实现电接触部位温升在线测量。
-
公开(公告)号:CN101865732A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010165870.6
申请日:2010-05-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种真空开关出线端温升的电桥在线测量系统,属于电力高压开关技术领域。其特征是当存在接触电阻的活动电接触部位被电流热效应加温,其温度被环氧绝缘筒与电接触支撑上安装的电接触部位感温元件测出,与开关金属安装框架上的环境感温元件测出的温度之差即为真空开关出线端温升,电接触部位感温元件的安装位置在保证绝缘的前提下尽可能靠近存在接触电阻的活动电接触部位,把电接触部位感温元件和环境感温元件组成电桥结构可以直接取到温升信号。采用传统测温元件,利用开关现有绝缘层完成电位隔离,利用双测温元件差动输出直接得到温升信号,比较容易克服电磁干扰,依据实测材料热阻以及感温元件参数等数据可实现电接触部位温升在线测量。
-
公开(公告)号:CN101662166A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910307490.9
申请日:2009-09-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种采用电网高压母线负载电流供能的光控真空开关模块操动电源,属于电力高压开关领域。在现有模拟电子、电磁理论的基础上研制了采用电网高压母线负载电流供能的光控真空开关模块操动电源,应用感应线圈饱和理论与高压系统运行特点结合设计了感应线圈CT,使其可在10%~120%高压母线额定负载电流之间进行宽范围取电;根据开关电源拓扑结构特点和系统需求确定了系统电源拓扑结构,保证开关电源可同时向蓄电池和电容器充电;完成了高频变压器、电容充电电源及其核心元件的计算并设计了相应的保护电路。该电源具有安全、体积小及成本低的特点,充分利用现代电力电子技术,迎合了真空开关走向高压化、模块化的发展趋势。
-
公开(公告)号:CN216696584U
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202123320904.7
申请日:2021-12-27
Applicant: 大连特种设备检验检测研究院有限公司 , 大连理工大学 , 大连易测科技有限公司
Inventor: 张传龙 , 王国华 , 王鹤锡 , 董恩源 , 杨振强 , 王永兴 , 梁建 , 尹传仁 , 姜国勇 , 刘磊 , 王忠泽 , 潘超 , 高航 , 赵善强 , 孙荣耀 , 嵇守航 , 杨林 , 高守寰
Abstract: 本发明公开了一种用于电梯永磁主机的在线退磁检测装置,包括:传感器模块,对电机三相电压和三相电流的六通道进行同步采样、获取电梯永磁同步电机在工作过程中的电压信息和电流信息;模数转换电路,接收传感器模块传送的模拟量电压和电流信息;处理芯片模块,对模数转换电路传送来的三相电压、三相电流的数字量信息进行记录,记录待测电梯在不同载重量下电梯主机运行时的电压和电流数据,并计算待测主机的空载反电动势;显示器,接收处理芯片模块传送的空载反电动势信息并进行显示。该电路采用有源滤波电路对电压信号及电流信号进行信号分离,滤除掉有害杂波对信号的影响,通过mcu控制液晶屏对数据显示,提供了良好的人机交互界面。
-
-
-
-
-
-
-
-
-