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      一種短路電流阻斷電路的制作方法

      文檔序號:11253221閱讀:1353來源:國知局
      一種短路電流阻斷電路的制造方法與工藝

      本發(fā)明屬于電力電子技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種短路電流阻斷電路。



      背景技術(shù):

      當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生短路故障后,為了限制故障范圍的進一步擴大,保證系統(tǒng)的安全可靠運行,需要采取措施快速、有效的限制或阻斷短路電流。

      傳統(tǒng)方法是采用熔斷器或斷路器等器件來阻斷短路電流,但熔斷器屬于一次性產(chǎn)品,熔斷后需要及時更換,而斷路器動作需要一定時間,不能滿足某些敏感負載的要求。近年來,隨著電力電子器件、新材料和控制芯片的不斷發(fā)展,各種新型故障限流器相繼出現(xiàn),包括電力電子型(又名固態(tài)型)、超導(dǎo)材料型、爆破型等。然而現(xiàn)有的故障限流器僅能限制短路電流,需配合斷路器使用,并不能完全滿足對電網(wǎng)故障時快速阻斷短路電流的需求。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本發(fā)明的目的在于針對電網(wǎng)故障時快速阻斷短路電流的需求,從而提出一種短路電流阻斷電路,與以往電力電子型故障限流器相比,本發(fā)明響應(yīng)速度快,不僅能限制短路電流,更能完全阻斷短路電流,可當(dāng)作斷路器使用。

      為了達到上述目的,本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是:一種短路電流阻斷電路,包括一個電感l(wèi)1、一個電容c1、兩個二極管d1、d2,和六個晶閘管t1、t2、t3、t4、t5、t6,其特征在于:

      (1)電感l(wèi)1與電容c1串聯(lián)連接;

      (2)晶閘管t1與二極管d1并聯(lián)連接,且晶閘管t1的陽級連接二極管d1的陰極,晶閘管t1的陰極連接二極管d1的陽極;

      (3)晶閘管t2與二極管d2并聯(lián)連接;且晶閘管t2的陽級連接二極管d2的陰極,晶閘管t2的陰極連接二極管d2的陽極;

      (4)晶閘管t4與晶閘管t5并聯(lián)與電感l(wèi)1并聯(lián)連接,且晶閘管t4的陽極、晶閘管t5的陰極與電感l(wèi)1的一個端子連接,晶閘管t4的陰極、晶閘管t5的陽極與電感l(wèi)1的另一個端子連接;

      (5)二極管d1的陽極與晶閘管t4的陽極連接;

      (6)電容c1與二極管d2連接;

      (7)晶閘管t3陽極與二極管d2陰極連接,晶閘管t3陰極與二極管d1陰極連接;

      (8)晶閘管t6陽極與二極管d2陽極連接,晶閘管t6陰極與二極管d1陽極連接。

      進一步地,所述電路具有兩個端口p1和p2。

      進一步地,電感l(wèi)1和電容c1工作在串聯(lián)工作狀態(tài),其參數(shù)取值滿足:

      其中,ω為p1、p2之間電流的頻率。

      進一步地,當(dāng)電路串聯(lián)在交流電源線中,不啟動阻斷功能時,晶閘管t1、t2的控制極信號為高電平,晶閘管t3、t4、t5、t6控制極信號為低電平,此時電流沿著p1-d1-l1-c1-d2-p2或者p2-t2-c1-l1-p1的路徑流通,由于l1、c1工作與串聯(lián)諧振狀態(tài),阻斷電路基本不產(chǎn)生壓降。

      進一步地,當(dāng)電路串聯(lián)在交流電源線中,啟動阻斷功能后,晶閘管t1、t2的控制極信號為低電平,晶閘管t3、t4、t5、t6控制極信號為高電平,此時電感l(wèi)1被短路,若存在p1流向p2的電流,則電流流通路徑為p1-d1-t4-c1-d2-p2,若存在p2流向p1的電流,則電流流通路徑為p2-t3-t4-c1-t6-p1;即不論p1、p2之間電流方向如何,均通過t4給電容c1單方向充電,最終使得電容c1電壓足夠高,阻斷p1、p2間電流。

      與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下優(yōu)點:(1)本發(fā)明電路串聯(lián)在交流電源線中,當(dāng)未發(fā)生短路故障時,本發(fā)明電路工作于正常模式,其中電感電容處于諧振狀態(tài),基本不產(chǎn)生壓降,不影響原電路性能;(2)當(dāng)發(fā)生短路故障后,本發(fā)明電路通過控制相應(yīng)晶閘管的導(dǎo)通和判斷,迅速處于阻斷狀態(tài),可快速阻斷短路電流。(3)本發(fā)明電路可當(dāng)作斷路器使用,而其它故障限流器只能限制故障電流,不能阻斷故障電流,需配合斷路器使用。

      附圖說明

      圖1為本發(fā)明電路拓撲結(jié)構(gòu)示意圖。

      圖2為本發(fā)明電路在未啟動阻斷功能時的等效電路圖。

      圖3為本發(fā)明電路在啟動阻斷功能后的等效電路圖。

      圖4為本發(fā)明電路未啟動阻斷功能時輸入輸出電壓波形,其中,(a)為輸入電壓波形即p1處電壓波形;(b)為輸出電壓波形即p2處電壓波形。

      圖5為采用本發(fā)明電路,在電網(wǎng)發(fā)生短路故障,啟動阻斷功能后輸入輸出波形,其中,(a)為輸入電壓波形;(b)為輸出電壓波形,(c)為輸入側(cè)電流波形。

      具體實施方式

      為了便于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員理解和實施本發(fā)明,下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步的詳細描述,應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的實施示例僅用于說明和解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。

      如圖1為本發(fā)明一種短路電流阻斷電路的拓撲結(jié)構(gòu)示意圖,主要包括一個電感l(wèi)1、一個電容c1、兩個二極管(d1、d2)和六個晶閘管(t1、t2、t3、t4、t5、t6),各元件的連接關(guān)系如圖1所示。其中:

      (1)電感l(wèi)1與電容c1串聯(lián)連接;

      (2)晶閘管t1與二極管d1并聯(lián)連接,且晶閘管t1的陽級連接二極管d1的陰極,晶閘管t1的陰極連接二極管d1的陽極;

      (3)晶閘管t2與二極管d2并聯(lián)連接;且晶閘管t2的陽級連接二極管d2的陰極,晶閘管t2的陰極連接二極管d2的陽極;

      (4)晶閘管t4與晶閘管t5并聯(lián)與電感l(wèi)1并聯(lián)連接,且晶閘管t4的陽極、晶閘管t5的陰極與電感l(wèi)1的一個端子連接,晶閘管t4的陰極、晶閘管t5的陽極與電感l(wèi)1的另一個端子連接;

      (5)二極管d1的陽極與晶閘管t4的陽極連接;

      (6)電容c1與二極管d2連接;

      (7)晶閘管t3陽極與二極管d2陰極連接,晶閘管t3陰極與二極管d1陰極連接;

      (8)晶閘管t6陽極與二極管d2陽極連接,晶閘管t6陰極與二極管d1陽極連接。

      所述的短路電流阻斷電路,具有兩個端口p1和p2。

      電感l(wèi)1和電容c1工作在串聯(lián)工作狀態(tài),其參數(shù)取值滿足:

      其中ω為p1、p2之間電流的頻率。

      當(dāng)本發(fā)明電路串聯(lián)在交流電源線中,不啟動阻斷功能時,晶閘管t1、t2的控制極信號為高電平,晶閘管t3、t4、t5、t6控制極信號為低電平。此時電流沿著p1-d1-l1-c1-d2-p2或者p2-t2-c1-l1-p1的路徑流通,由于l1、c1工作與串聯(lián)諧振狀態(tài),阻斷電路基本不產(chǎn)生壓降。

      當(dāng)本發(fā)明電路串聯(lián)在交流電源線中,啟動阻斷功能后,晶閘管t1、t2的控制極信號為低電平,晶閘管t3、t4、t5、t6控制極信號為高電平。此時電感l(wèi)1被短路,若存在p1流向p2的電流,則電流流通路徑為p1-d1-t4-c1-d2-p2,若存在p2流向p1的電流,則電流流通路徑為p2-t3-t4-c1-t6-p1;即不論p1、p2之間電流方向如何,均通過t4給電容c1單方向充電,最終使得電容c1電壓足夠高,阻斷p1、p2間電流。

      圖2為本發(fā)明的短路電流阻斷電路在未啟動阻斷功能時的等效電路圖。此時圖1中的晶閘管t1、t2的控制極信號為高電平,晶閘管t3、t4、t5、t6控制極信號為低電平,本發(fā)明電路可等效為圖2所示結(jié)構(gòu),其中電感l(wèi)1、電容c1工作于串聯(lián)諧振狀態(tài)。

      圖3為本發(fā)明一種短路電流阻斷電路在啟動阻斷功能后的等效電路圖。此時晶閘管t1、t2的控制極信號為低電平,晶閘管t3、t4、t5、t6控制極信號為高電平,本電路可等效為圖3所示結(jié)構(gòu),是一個半控整流電路,不論電流方向如何,均可以通過給電容充電阻斷電流流通。

      圖4是本發(fā)明電路未啟動阻斷功能時的輸入輸出電壓波形,其中,(a)為輸入電壓波形即p1處電壓波形;(b)為輸出電壓波形即p2處電壓波形。可以看到圖4(b)波形與圖4(a)的波形基本一致;即未啟動阻斷功能時本電路對原線路基本無影響。

      圖5采用本發(fā)明電路,在電網(wǎng)發(fā)生短路故障,啟動阻斷功能后輸入輸出波形,其中,(a)為輸入電壓波形;(b)為輸出電壓波形,(c)為輸入側(cè)電流波形。線路在0.1s處發(fā)生故障,從圖5(a)可以看到輸入電壓短暫波動后迅速恢復(fù)正常,即基本不影響給其它線路供電,從圖5(b)可以看到輸出電壓在短路故障發(fā)生后迅速減小到0;從圖5(c)可以看到輸入側(cè)電流因發(fā)生短路增大后又迅速減小到0,即本電路迅速阻斷了短路電流。

      發(fā)明的結(jié)果:本發(fā)明中給出了一種短路電流阻斷電路,并利用專業(yè)的電源仿真軟件saber對該電路進行了仿真驗證。從仿真結(jié)果可以看到,該方案在線路故障時能迅速的阻斷短路電流,同時不影響線路正常工作時的電壓,相比于保護裝置,本發(fā)明電路響應(yīng)速度快,控制方法靈活,具有較好的應(yīng)用前景。

      應(yīng)當(dāng)理解的是,本說明書未詳細闡述的部分均屬于現(xiàn)有技術(shù)。

      應(yīng)當(dāng)理解的是,上述針對較佳實施例的描述較為詳細,并不能因此而認為是對本發(fā)明專利保護范圍的限制,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在本發(fā)明的啟示下,在不脫離本發(fā)明權(quán)利要求所保護的范圍情況下,還可以做出替換或變形,均落入本發(fā)明的保護范圍之內(nèi),本發(fā)明的請求保護范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。

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