CN203164368U - 一种晶闸管分压特性优化电路 - Google Patents

一种晶闸管分压特性优化电路 Download PDF

Info

Publication number
CN203164368U
CN203164368U CN 201320078046 CN201320078046U CN203164368U CN 203164368 U CN203164368 U CN 203164368U CN 201320078046 CN201320078046 CN 201320078046 CN 201320078046 U CN201320078046 U CN 201320078046U CN 203164368 U CN203164368 U CN 203164368U
Authority
CN
China
Prior art keywords
valve
thyristor
capacitor
auxiliary valve
dynamic 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.)
Expired - Lifetime
Application number
CN 201320078046
Other languages
English (en)
Inventor
王秀环
张堃
李跃
周军川
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.)
State Grid Corp of China SGCC
Smart Grid Research Institute of SGCC
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Smart Grid Research Institute of SGCC
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 State Grid Corp of China SGCC, Smart Grid Research Institute of SGCC filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN 201320078046 priority Critical patent/CN203164368U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203164368U publication Critical patent/CN203164368U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

本实用新型提供一种晶闸管分压特性优化电路,所述电路包括辅助阀V2和电容器CZ,所述电容器CZ与所述辅助阀V2并联。在辅助阀两端并联电容器,采用增大辅助阀的阻尼电容,增加直流换流阀运行试验过程中试品阀的反向分压,可以提高合成试验装置的产品适应性。

Description

一种晶闸管分压特性优化电路
技术领域
本实用新型属于电力系统技术领域,具体涉及一种晶闸管分压特性优化电路。
背景技术
晶闸管是广泛应用于直流换流阀的电力电子器件,其易于串联使用的优点和高可靠性、低成本的优势,使之成为直流输电技术领域应用范围最广泛的大功率电力电子器件。对于基于晶闸管器件的直流换流阀的试验方法,目前主要采用合成试验方法,其原理见附图1所示,主要考核晶闸管在运行及关断过程中所承受的电、热、di/dt、du/dt等特性。图中V21阀与V22阀反并联组成辅助阀,其结构图见附图2。Vt阀为试品阀,其结构图见附图3所示。在合成试验回路设计初期,由于直流换流阀产品单一,辅助阀中晶闸管与试品阀中晶闸管为同种类型,在试验过程中辅助阀开通与关断性能良好,且分压效果良好。随着晶闸管电压等级和容量的不断提高,晶闸管换流阀的种类也日益繁多,目前将电压等级及容量高于辅助阀中晶闸管类型的试品阀置于试验中,试品阀和试验回路相关设备的电流电压应力均有一些变化。
如在直流换流阀运行试验过程中,当辅助阀与试品阀同时导通时,电容C与电感L1谐振,电容C上电压反向,此时,关断辅助阀和试品阀,辅助阀和试品阀共同承担电容C上的反向电压,但由于辅助阀和试品阀上晶闸管类型不同,其反向恢复期间的恢复电荷、恢复时间均不同,造成两者并不是按照阻尼电容(附图2与图3中的Cd)比例分压,因为试品阀中晶闸管反向恢复电荷大于辅助阀反向恢复电荷,实际关断后,试品两端反向电压几乎没有,导致试验存在风险,合成试验装置已经无法满足各种直流换流阀运行试验。
实用新型内容
为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种晶闸管分压特性优化电路,在辅助阀两端并联电容器,采用增大辅助阀的阻尼电容,增加直流换流阀运行试验过程中试品阀的反向分压,可以提高合成试验装置的产品适应性。
为了实现上述目的,本实用新型采取如下方案:
提供一种晶闸管分压特性优化电路,所述电路包括辅助阀V2和电容器CZ,所述电容器CZ与所述辅助阀V2并联。
所述辅助阀V2包括V21阀和V22阀;所述V21阀和V22阀反并联。
所述V21阀包括晶闸管V21、静态均压电阻Rdc1、动态均压电容Cd1和动态均压电阻Rd1;其中动态均压电容Cd1和动态均压电阻Rd1串联组成Cd1-Rd1支路,所述Cd1-Rd1支路和静态均压电阻Rdc1分别与晶闸管V21并联。
所述V22阀包括晶闸管V22、静态均压电阻Rdc2、动态均压电容Cd2和动态均压电阻Rd2;其中动态均压电容Cd2和动态均压电阻Rd2串联组成Cd2-Rd2支路,所述Cd2-Rd2支路和静态均压电阻Rdc2分别与晶闸管V22并联。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型通过在辅助阀V2两端并联电容器CZ,采用增大辅助阀的阻尼电容,增加直流换流阀运行试验过程中试品阀的反向分压,可以提高合成试验装置的产品适应性。且利用较少成本较易的扩大合成试验装置检测直流换流阀产品的范围。
附图说明
图1是基于晶闸管器件的直流换流阀的合成试验结构图;
图2是现有技术中辅助阀的组成结构图;
图3是现有技术中试品阀的组成结构图;
图4是本实用新型实施例中晶闸管分压特性优化电路结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
如图4,提供一种晶闸管分压特性优化电路,所述电路包括辅助阀V2和电容器CZ,所述电容器CZ与所述辅助阀V2并联。
所述辅助阀V2包括V21阀和V22阀;所述V21阀和V22阀反并联。
所述V21阀包括晶闸管V21、静态均压电阻Rdc1、动态均压电容Cd1和动态均压电阻Rd1;其中动态均压电容Cd1和动态均压电阻Rd1串联组成Cd1-Rd1支路,所述Cd1-Rd1支路和静态均压电阻Rdc1分别与晶闸管V21并联。
所述V22阀包括晶闸管V22、静态均压电阻Rdc2、动态均压电容Cd2和动态均压电阻Rd2;其中动态均压电容Cd2和动态均压电阻Rd2串联组成Cd2-Rd2支路,所述Cd2-Rd2支路和静态均压电阻Rdc2分别与晶闸管V22并联。
电容器Cz并联在辅助阀V2两端,与辅助阀V2中的阻尼电容Cd与阻尼电阻Rd支路并联,增加了辅助阀中阻尼电容Rd的容值,辅助阀V2与试品阀共同承受电容C上的反压时,辅助阀中由于阻尼电容Rd的增大,使其分压减小,从而试品阀上分压增大,使得试验能够顺利进行。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本实用新型精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

Claims (4)

1.一种晶闸管分压特性优化电路,其特征在于:所述电路包括辅助阀V2和电容器CZ,所述电容器CZ与所述辅助阀V2并联。
2.根据权利要求1所述的晶闸管分压特性优化电路,其特征在于:所述辅助阀V2包括V21阀和V22阀;所述V21阀和V22阀反并联。
3.根据权利要求2所述的晶闸管分压特性优化电路,其特征在于:所述V21阀包括晶闸管V21、静态均压电阻Rdc1、动态均压电容Cd1和动态均压电阻Rd1;其中动态均压电容Cd1和动态均压电阻Rd1串联组成Cd1-Rd1支路,所述Cd1-Rd1支路和静态均压电阻Rdc1分别与晶闸管V21并联。
4.根据权利要求2所述的晶闸管分压特性优化电路,其特征在于:所述V22阀包括晶闸管V22、静态均压电阻Rdc2、动态均压电容Cd2和动态均压电阻Rd2;其中动态均压电容Cd2和动态均压电阻Rd2串联组成Cd2-Rd2支路,所述Cd2-Rd2支路和静态均压电阻Rdc2分别与晶闸管V22并联。
CN 201320078046 2013-02-20 2013-02-20 一种晶闸管分压特性优化电路 Expired - Lifetime CN203164368U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201320078046 CN203164368U (zh) 2013-02-20 2013-02-20 一种晶闸管分压特性优化电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201320078046 CN203164368U (zh) 2013-02-20 2013-02-20 一种晶闸管分压特性优化电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203164368U true CN203164368U (zh) 2013-08-28

Family

ID=49025545

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201320078046 Expired - Lifetime CN203164368U (zh) 2013-02-20 2013-02-20 一种晶闸管分压特性优化电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203164368U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106300026A (zh) * 2015-05-26 2017-01-04 国网智能电网研究院 一种10kV开关

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106300026A (zh) * 2015-05-26 2017-01-04 国网智能电网研究院 一种10kV开关

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106026334B (zh) 超级电容三段式充电电路及其为超级电容快速充电的方法
CN105974234A (zh) T型三电平变流器功率模块双脉冲测试回路及测试方法
CN102916603A (zh) 包含预充电电路的单相不对称多电平逆变器及其充电方法
CN203167339U (zh) 一种无需辅助绕组的led驱动电路
CN102946205A (zh) 三电平逆变器和供电设备
CN104009633A (zh) 一种电流连续型高增益dc-dc变换器电路
CN106100333A (zh) 大功率软开关双向dc‑dc变换器电路
CN104192014A (zh) 采用统一电压输出及双向dc/dc模块的双能源机车
CN102891621A (zh) 单相不对称多电平逆变器
CN204156719U (zh) 电压型变流器预充电电路
CN103095114A (zh) 一种适用于Boost变换器的无损缓冲电路
CN103258651A (zh) 快速低损耗的超级电容器电压均衡系统及其控制方法
CN202748410U (zh) 杂散电感测试电路
CN203164368U (zh) 一种晶闸管分压特性优化电路
CN204517693U (zh) 一种适用于中点钳位直流母线的串联双反激准谐振变换器
CN207339275U (zh) 一种晶闸管投切电容器电路
CN102158089A (zh) 一种逆变软开关电焊机的功率变化器及无功吸收电路
CN202679029U (zh) 一种超级电容器串联模块电压均衡装置
CN101860214B (zh) 多个高频电力电子器件串联时实现无源均压的方法
CN103441556B (zh) 一种超级电容器组充放电均衡装置及均衡方法
CN202663374U (zh) 一种中高压串联电子开关
CN204119017U (zh) 一种用于充电装置的软启动保护电路
CN203589707U (zh) 不间断电源过流保护电路
CN201577027U (zh) 用于二极管钳位多电平逆变器的强制均压电路
Liu et al. Loss analysis of gan-based dual active bridge converter for power electronic transformer

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CX01 Expiry of patent term
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20130828