RU2617676C2 - Ступенчатый выключатель - Google Patents

Ступенчатый выключатель Download PDF

Info

Publication number
RU2617676C2
RU2617676C2 RU2014140339A RU2014140339A RU2617676C2 RU 2617676 C2 RU2617676 C2 RU 2617676C2 RU 2014140339 A RU2014140339 A RU 2014140339A RU 2014140339 A RU2014140339 A RU 2014140339A RU 2617676 C2 RU2617676 C2 RU 2617676C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
semiconductor switching
switching elements
winding
step switch
voltage
Prior art date
Application number
RU2014140339A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014140339A (ru
Inventor
Александер РАЙХ
Фолькер КАРРЕР
Original Assignee
Машиненфабрик Райнхаузен Гмбх
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 Машиненфабрик Райнхаузен Гмбх filed Critical Машиненфабрик Райнхаузен Гмбх
Publication of RU2014140339A publication Critical patent/RU2014140339A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2617676C2 publication Critical patent/RU2617676C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/0005Tap change devices
    • H01H9/0011Voltage selector switches
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/02Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with tappings on coil or winding; with provision for rearrangement or interconnection of windings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/0005Tap change devices
    • H01H9/0027Operating mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/02Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc
    • H02M5/04Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/22Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M5/25Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M5/257Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P13/00Arrangements for controlling transformers, reactors or choke coils, for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P13/06Arrangements for controlling transformers, reactors or choke coils, for the purpose of obtaining a desired output by tap-changing; by rearranging interconnections of windings
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/12Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac
    • G05F1/14Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using tap transformers or tap changing inductors as final control devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits
    • H02M1/348Passive dissipative snubbers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ступенчатому выключателю для регулирования напряжения, содержащему полупроводниковые коммутирующие элементы на регулируемом трансформаторе с регулировочной обмоткой. Ступенчатый выключатель имеет модульную конструкцию, причем каждый модуль содержит соответствующую часть регулировочной обмотки, подключаемую или отключаемую посредством полупроводниковых переключающих элементов. Для защиты полупроводниковых переключающих элементов от высоких напряжений дополнительно интегрированы варисторы и конденсаторы. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к ступенчатому выключателю для регулирования напряжения с полупроводниковыми коммутирующими элементами. Уже в DE 22 48 166 А раскрывается регулируемый трансформатор с полупроводниковыми переключающими элементами. При этом вторичная обмотка состоит из определенного количества частей регулировочной обмотки, составленных из некоторого количества групп обмотки, включенных последовательно, причем каждая группа обмотки содержит две или несколько частей обмотки, включенных параллельно. При этом каждая часть регулировочной обмотки снабжена бесконтактным переключающим элементом. В этой публикации описан также другой вариант, причем вторичная обмотка трансформатора состоит из группы частей регулировочной обмотки, включенных последовательно, причем каждая часть регулировочной обмотки содержит четыре бесконтактных переключающих элемента. Устройство сконструировано таким образом, что направление напряжения на зажимах части регулировочной обмотки является обратимым, а также вся часть регулировочной обмотки по выбору может шунтироваться.
Из DE 25 08 013 А известно другое устройство для ступенчатого переключения вторичного напряжения трансформатора. При этом вторичная обмотка также группируется в части обмотки, причем для переключения также могут предусматриваться полупроводниковые переключающие элементы.
В немецком патенте DE 197 47 712 С2 описывается устройство ступенчатого выключателя аналогичного типа у ступенчатого трансформатора, выполненного в качестве автотрансформатора. При этом также предусмотрены части обмотки, подключаемые отдельно и независимо друг от друга. В этом устройстве наряду с постоянными ответвлениями регулировочной обмотки отдельные части обмотки могут подключаться или соответственно подсоединяться дополнительно.
Из публикации WO 95/27931 известны различные варианты осуществления другого ступенчатого выключателя для безразрывного переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой, причем в качестве переключающих элементов также служат тиристоры. При этом посредством встречно-параллельно включенных пар тиристоров различные части ступенчатой обмотки подключаются или отключаются как часть регулировочной обмотки соответствующего ступенчатого трансформатора. Кроме того, для реализации возможно более тонкого регулирования напряжения при ограниченном количестве имеющихся ответвлений обмотки в этой публикации предлагается способ, именуемый «дискретной круговой модуляцией» («discrete circle modulation»), при котором тиристоры управляются таким образом, чтобы получались промежуточные значения вторичного напряжения.
Из публикации «A new approach to solid-state on load tap changing transformers» (Osman, Demirci; David, A., Torrey; Rober, C., Degeneff; IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 13, Issue: 3, Juli 1998) известна модульная система полупроводникового ступенчатого выключателя. При этом модули регулировочной обмотки включены последовательно. Все модули содержат полупроводниковые переключающие элементы, а также части обмотки с разным числом витков. Целенаправленным включением полупроводниковых переключающих элементов части регулировочной обмотки могут подключаться и отключаться. Благодаря разным числам витков части обмотки можно даже включать встречно друг другу и встречно основной обмотке. Эта публикация формирует ограничительную часть первого пункта формулы изобретения.
В решениях, известных из уровня техники, полупроводниковые переключающие элементы фактически (de facto) выполняют функцию механической щетки искателя, механических ступенчатых переключателей. Посредством полупроводниковых переключающих элементов отдельные ответвления регулировочных обмоток могут подключаться и отключаться самостоятельно. Регулировочную обмотку можно также разбить на части, которые могут подключаться отдельно.
Эти ступенчатые выключатели должны отвечать требованиям различных стандартов IEC (МЭР) 60214-1 в сочетании с IEC (МЭР) 60060. Среди прочего должно проводиться испытание переменным напряжением (separate source AC withstand voltage test), а также испытание напряжением грозовых импульсов (fight impulse voltage test). При испытании переменным напряжением в течение 60 сек подается однофазное переменное напряжение частотой 50-60 Гц. В данном случае в зависимости от допустимого напряжения электрооборудования его значения могут составлять 20-325 кВ. Испытание напряжением грозовых импульсов должно проводиться по установленному стандарту 1,2/50 мкс. При этом переменное напряжение может возрастать до величины 1,8 МВ. Поскольку падение этих переменных напряжений происходит непосредственно на ступенчатом выключателе, в частности на полупроводниковых переключающих элементах, а последние могут быть сконструированы без расчета на такие высокие значения или могут быть сконструированы с расчетом на такие высокие значения, но лишь с большими затратами, то повреждения полупроводниковых переключающих элементов вероятны. Сообразно этому задачей изобретения является создание ступенчатого выключателя с полупроводниковыми переключающими элементами, у которого полупроводниковые переключающие элементы защищены от высокого переменного напряжения благодаря испытаниям согласно стандартам.
Эта задача решается с помощью ступенчатого выключателя с признаками первого пункта формулы изобретения. Дополнительные пункты формулы изобретения, в частности, относятся к особенно предпочтительным усовершенствованным вариантам осуществления изобретения.
Общая идея изобретения состоит в параллельном подключении к каждому полупроводниковому переключающему элементу последовательно соединенных резистора, зависящего от напряжения, и конденсатора.
Ниже изобретение более детально поясняется с помощью чертежа, на котором изображен регулируемый трансформатор, состоящий из обмотки 1 низшего напряжения и регулировочной обмотки 2 высшего напряжения (обмотки высшего напряжения) с тремя частями W1, W2 и W3 обмотки, к которым подключен ступенчатый выключатель 3 согласно изобретению. При этом пунктирная линия означает размер ступенчатого выключателя 3, состоящего в данном случае из трех отдельных модулей М1, М2, М3. Однако количество модулей выбирается свободно. Первый модуль М1 содержит первую часть W1 обмотки, а также по обе стороны от нее две шунтирующие цепи, каждая из которых содержит по два последовательно включенных полупроводниковых переключающих элемента S1.1, S1.2 и S1.3, S1.4. Соответственно, между обоими последовательно включенными переключающими элементами предусмотрены ответвления М1.1 и М1.2 от середины. Параллельно каждому полупроводниковому переключающему элементу S1.1-S1.4 установлены соответственно конденсаторы С1.1-С1.4 со включенным последовательно с ними резистором R1.1-R1.4, зависящим от напряжения.
Отдельные полупроводниковые переключающие элементы изображены лишь схематично как простые переключатели. На практике они содержат параллельно включенные тиристоры, IGBT (биполярные транзисторы с изолированным затвором) или другие полупроводниковые переключающие элементы. Они могут содержать также соответствующие схемы последовательного или параллельного включения нескольких таких отдельных полупроводниковых переключающих элементов. В случае резисторов, зависящих от напряжения, речь может идти о так называемых варисторах или ограничительных диодах.
Ответвление М1.1 от середины первого модуля М1 электрически соединено с концом обмотки 2 высшего напряжения. Посредством ответвлений М1.2 и М2.2 от середины электрически соединены модули М1 и М2. Этот второй модуль М2 сконструирован идентично, он также содержит часть W2 обмотки, обе схемы последовательного включения из двух соответствующих полупроводниковых переключающих элементов S2.1, S2.2 и S2.3, S2.4, а также включенные параллельно последним конденсаторы С2.1-С2.4 и резисторы R2.1-R2.4. Равным образом между соответствующими схемами последовательного соединения снова предусмотрены ответвления М2.1 и М2.2 от середины. Соединение одного ответвления М2.2 от середины с первым модулем М1 уже пояснялось, второе ответвление М2.1 от середины, в свою очередь, соединено с ответвлением М3.1 от середины третьего аналогичного модуля М3. Этот модуль также содержит полупроводниковые переключающие элементы S3.1-S3.4 с расположенными между ними ответвлениями М3.1 и М3.2 от середины, а также конденсаторы С3.1-С3.4, резисторы R3.1-R3.4 и часть W3 обмотки. Третий модуль через ответвление М3.2 от середины соединен с отводом нагрузки (точкой звезды) 4.
Три описанных модуля М1, М2 и М3 могут отличаться параметрами размеров соответствующих частей W1, W2, W3 обмотки.
Целенаправленным включением отдельных полупроводниковых переключающих элементов Sn.1-Sn.4 отдельных модулей М1-М3 могут подключаться и отключаться отдельные части W1-W3 обмотки. В случае частей обмотки разных размеров их можно включать даже встречно.
При проведении испытаний согласно стандартам IEC (МЭР) на полупроводниковые элементы Sn.n подается чрезмерное напряжение. Для защиты полупроводниковых элементов Sn.n при испытании напряжением грозовых импульсов и при испытании переменным напряжением параллельно подключается резистор Rn.n, зависящий от напряжения (например, варистор или газонаполненный разрядник для защиты от перенапряжений и тому подобное).
Резистор Rn.n сконструирован таким образом, чтобы он в случае испытания переменным напряжением не проводил ток или в другом варианте осуществления проводил настолько малый ток, чтобы возникающая мощность потерь за указанный период времени не приводила к разрушению конструктивных элементов. В рамках испытания напряжением грозовых импульсов резистор Rn.n, зависящий от напряжения, становится проводящим и ограничивает напряжение, падающее на полупроводниковом переключающем элементе Sn.n. По этой причине полупроводниковый переключающий элемент Sn.n должен быть сконструирован таким образом, чтобы он выдерживал это падение напряжения без разрушения.
Поскольку нарастание импульса напряжения при испытании напряжением грозовых импульсов по сравнению с испытанием переменным напряжением происходит во много раз быстрее, он содержит также более высокочастотные составляющие (более 60 Гц), чем спектр испытания переменным напряжением (максимум 60 Гц). По этой причине резистор Rn.n, зависящий от напряжения, имеет емкостную связь. Это происходит за счет последовательного соединения с конденсатором С.n. В результате этой связи образуется фильтр верхних частот. Во время низкочастотного испытания переменным током на резистор Rn.n, зависящий от напряжения, не воздействует нагрузка.
Особенно предпочтительным в этом устройстве является тот факт, что резисторы (варисторы) Rn.n, зависящие от напряжения, в сочетании с конденсаторами Cn.n должны практически исключительно приводится в соответствие лишь с требованиями к испытаниям напряжением грозовых импульсов. Последние по сравнению с требованиями к испытаниям переменным напряжением явно ниже, поскольку полученная энергия меньше, что отражается на стоимости и необходимом монтажном пространстве. Другим положительным эффектом является то, что и полупроводниковые переключающие элементы Sn.n могут быть меньших размеров. Это дает также выигрыш в стоимости.

Claims (6)

1. Ступенчатый выключатель для регулирования напряжения, содержащий полупроводниковые переключающие элементы на регулируемом трансформаторе с регулировочной обмоткой, причем ступенчатый выключатель (3) содержит по меньшей мере один модуль (М1, М2, М3), причем каждый модуль (М1, М2, М3) содержит часть (W1, W2, W3) регулировочной обмотки, а также две шунтирующие цепи по обе стороны от него, причем каждая шунтирующая цепь содержит соответственно схему последовательного соединения из двух полупроводниковых переключающих элементов (S1.1, S1.2; S1.3, S1.4; S2.1, S2.2; S2.3, S2.4; S3.1, S3.2; S3.3, S3.4; S4.1, S4.2; S4.3, S4.4), причем соответственно между обоими последовательно включенными полупроводниковыми переключающими элементами (S1.1, S1.2; S1.3, S1.4; S2.1, S2.2; S2.3, S2.4; S3.1, S3.2; S3.3, S3.4; S4.1, S4.2; S4.3, S4.4) каждой шунтирующей цепи предусмотрено ответвление (М1.1, М1.2; М2.1, М2.2; М3.1, М3.2) от середины, причем соответственно одно из обоих ответвлений (М1.2; М2.1, М2.2; М3.1) от середины каждого модуля (M1, M2, M3) соединено с ответвлением от середины соседних модулей и причем одно остающееся ответвление (М3.2) от середины третьего модуля (М3) соединяется с отводом (4) нагрузки, а другое остающееся ответвление (М1.1) от середины первого модуля (М1) соединяется с регулировочной обмоткой (2) регулируемого трансформатора, отличающийся тем, что параллельно каждому полупроводниковому переключающему элементу (S1.1, S1.2; S1.3, S1.4; S2.1, S2.2; S2.3, S2.4; S3.1, S3.2; S3.3, S3.4; S4.1, S4.2; S4.3, S4.4) последовательно с соответствующим конденсатором (С1.1, С1.2, С1.3, С1.4; С2.1, С2.2, С2.3, С2.4; С3.1, С3.2, С3.3, С3.4; С4.1, С4.2, С4.3, С4.4) предусмотрен соответственно включенный зависящий от напряжения резистор (R1.1, R1.2, R1.3, R1.4; R2.1, R2.2, R2.3, R2.4; R3.1, R3.2, R3.3, R3.4; R4.1, R4.2, R4.3, R4.4).
2. Ступенчатый выключатель по п. 1, отличающийся тем, что ступенчатый выключатель (3) состоит из трех модулей (М1, М2 и М3).
3. Ступенчатый выключатель по п. 2, отличающийся тем, что части (W1…W3) обмотки трех модулей (М1…М3) разделены в соотношении 1:3:6 или 1:3:9.
4. Ступенчатый выключатель по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что полупроводниковые переключающие элементы (S1.1, S1.2; S1.3, S1.4; S2.1, S2.2; S2.3, S2.4; S3.1, S3.2; S3.3, S3.4; S4.1, S4.2; S4.3, S4.4) содержат соответствующие встречно-параллельно включенные пары тиристоров или соответственно антипараллельно включенные пары биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT).
5. Ступенчатый выключатель по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что по меньшей мере один полупроводниковый переключающий элемент (Sn1…Sn4) состоит по меньшей мере из двух последовательно или параллельно включенных отдельных полупроводниковых переключающих элементов (Sn1…Sn4).
6. Ступенчатый выключатель по п. 4, отличающийся тем, что по меньшей мере один полупроводниковый переключающий элемент (Sn1…Sn4) состоит по меньшей мере из двух последовательно или параллельно включенных отдельных полупроводниковых переключающих элементов (Sn1…Sn4).
RU2014140339A 2012-03-08 2013-01-15 Ступенчатый выключатель RU2617676C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102012101951.7 2012-03-08
DE102012101951A DE102012101951A1 (de) 2012-03-08 2012-03-08 Stufenschalter
PCT/EP2013/050614 WO2013131664A1 (de) 2012-03-08 2013-01-15 Stufenschalter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014140339A RU2014140339A (ru) 2016-04-27
RU2617676C2 true RU2617676C2 (ru) 2017-04-26

Family

ID=47561616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140339A RU2617676C2 (ru) 2012-03-08 2013-01-15 Ступенчатый выключатель

Country Status (15)

Country Link
US (1) US9269508B2 (ru)
EP (1) EP2823369B1 (ru)
JP (1) JP2015511034A (ru)
KR (1) KR20140137359A (ru)
CN (1) CN104160351B (ru)
AU (1) AU2013230252B2 (ru)
BR (1) BR112014019456B1 (ru)
CA (1) CA2864605A1 (ru)
DE (1) DE102012101951A1 (ru)
ES (1) ES2564680T3 (ru)
HK (1) HK1203094A1 (ru)
NZ (1) NZ629180A (ru)
RU (1) RU2617676C2 (ru)
UA (1) UA115050C2 (ru)
WO (1) WO2013131664A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013110652B4 (de) * 2013-09-26 2018-02-22 Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh Schaltanordnung mit Vorwähler
EP3086343B1 (en) * 2015-04-21 2018-11-14 Ormazabal Corporate Technology, A.I.E. On-load tap changer device
US10233385B2 (en) * 2015-06-29 2019-03-19 Bj Services, Llc Well treatment methods and fluids with GLDA salt
US20170344039A1 (en) * 2016-05-27 2017-11-30 Cooper Technologies Company Arcless Tap Changer Using Gated Semiconductor Devices
CN105826063B (zh) * 2016-05-30 2017-08-11 东北农业大学 三相配电变压器无触点有载自动正反调压分接开关装置
US11355925B2 (en) * 2018-01-30 2022-06-07 Hitachi Energy Switzerland Ag System design solution for DC grid cost reduction and risk minimization
JP7312723B2 (ja) * 2020-04-24 2023-07-21 株式会社ダイヘン 負荷時タップ切換器及び電圧調整装置
GB2597801A (en) * 2020-08-07 2022-02-09 Bristol Bluegreen Ltd An apparatus for regulating the voltage delivered to a load

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2331388A1 (de) * 1973-06-20 1975-02-20 Transformatoren Union Ag Anordnung zur kontinuierlichen lastumschaltung bei stufentransformatoren
GB2307567A (en) * 1994-10-27 1997-05-28 Seec Densetsu Kk Load tap changing AC voltage regulator
RU2377630C1 (ru) * 2008-09-16 2009-12-27 Лев Залманович Фейгин Стабилизатор переменного напряжения с элементами защиты и резервирования (варианты)

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL6717499A (ru) * 1967-01-21 1968-07-22
DE1638462B2 (de) * 1967-03-03 1971-11-25 Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck KG, 8400 Regensburg Anordnung zur lastumschaltung bei regeltransformatoren mit steuerbaren halbleiterventilen
FR2155839B1 (ru) 1971-10-08 1975-04-18 Alsthom Cgee
IT1010601B (it) 1974-03-11 1977-01-20 Legnaioli L Macchina elettrica per variare il rapporto di trasformazione di una tensione con l ausilio di commuta tori
US4723187A (en) 1986-11-10 1988-02-02 General Electric Company Current commutation circuit
CN87207534U (zh) * 1987-04-29 1988-07-06 贝树人 交流开关式全电子自动稳压器
JPH03253012A (ja) * 1990-03-02 1991-11-12 Hitachi Ltd 負荷時タップ切換装置
JPH05276653A (ja) * 1992-03-23 1993-10-22 Ngk Insulators Ltd 半導体式避雷装置
JPH0645320U (ja) * 1992-11-24 1994-06-14 株式会社明電舎 変圧器内蔵式電圧調整装置
GB9319470D0 (en) * 1993-09-21 1993-11-03 Nat Grid Comp Plc Electrical changeover switching
WO1995027931A1 (en) * 1994-04-06 1995-10-19 Utility Systems Technologies, Inc. Load tap changer
US5990667A (en) * 1997-10-24 1999-11-23 Utility Systems Technologies, Inc. Regulator with asymmetrical voltage increase/decrease capability for utility system
DE19747712C2 (de) 1997-10-29 2000-09-07 Reinhausen Maschf Scheubeck Anordnung eines Stufenschalters an einem Stufentransformator
DE19848428C2 (de) * 1998-10-21 2001-09-13 Thomas Klein Gestufter Spannungskonstanthalter
JP2001078443A (ja) * 1999-09-07 2001-03-23 Ohira Denshi Kk 異常電力保護回路を有するスイッチング電源装置
KR100497116B1 (ko) * 1999-11-11 2005-06-28 레이던 컴퍼니 중요 장치용 내고장성 고장-안전 스위칭 시스템
EP1413038B1 (en) * 2001-07-05 2008-10-08 Power-One, Inc. Inductor current sensing in isolated switching regulators and related methods
CN1554993A (zh) * 2003-12-29 2004-12-15 邓警玲 稳压式降压节电器
JP2006158039A (ja) * 2004-11-26 2006-06-15 Sankosha Corp 系統連系システム
ES2318961B1 (es) * 2006-05-19 2010-02-04 Universidad De Sevilla Cambiador de tomas estatico optimizado para transformadores de alta/media tension (at/mt) y media/baja tension (mt/bt).
GB0916190D0 (en) 2009-09-15 2009-10-28 Imp Innovations Ltd Method and apparatus for performing on-load mechanical switching operations

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2331388A1 (de) * 1973-06-20 1975-02-20 Transformatoren Union Ag Anordnung zur kontinuierlichen lastumschaltung bei stufentransformatoren
GB2307567A (en) * 1994-10-27 1997-05-28 Seec Densetsu Kk Load tap changing AC voltage regulator
RU2377630C1 (ru) * 2008-09-16 2009-12-27 Лев Залманович Фейгин Стабилизатор переменного напряжения с элементами защиты и резервирования (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
US20150014130A1 (en) 2015-01-15
BR112014019456A2 (ru) 2017-06-20
WO2013131664A1 (de) 2013-09-12
ES2564680T3 (es) 2016-03-28
BR112014019456B1 (pt) 2021-01-19
HK1203094A1 (zh) 2015-10-16
EP2823369B1 (de) 2015-12-09
CA2864605A1 (en) 2013-09-12
KR20140137359A (ko) 2014-12-02
JP2015511034A (ja) 2015-04-13
NZ629180A (en) 2016-01-29
CN104160351A (zh) 2014-11-19
EP2823369A1 (de) 2015-01-14
RU2014140339A (ru) 2016-04-27
US9269508B2 (en) 2016-02-23
DE102012101951A1 (de) 2013-09-12
BR112014019456A8 (pt) 2017-07-11
AU2013230252B2 (en) 2016-10-06
AU2013230252A1 (en) 2014-10-16
CN104160351B (zh) 2016-03-23
UA115050C2 (uk) 2017-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2617676C2 (ru) Ступенчатый выключатель
KR101832868B1 (ko) 직류를 스위칭하기 위한 디바이스
RU2683956C1 (ru) Преобразовательное устройство и способ его защиты от короткого замыкания
CN1326302C (zh) 响应功率扰动变化率的浪涌抑制电路
KR102227376B1 (ko) 전류 경로를 분리하기 위한 스위칭 디바이스
RU2632194C2 (ru) Трансформатор со ступенчатым переключателем
RU2577540C2 (ru) Переключающие устройства для dc-сетей с электронным управлением
KR20170038939A (ko) 고체 상태 고장 전류 제한기
US3546572A (en) Three-phase transformer power supply employing capacitors and clamping devices to suppress voltage surges
EP2852040A1 (en) Module
WO2015036457A1 (en) Voltage source converter
US11837864B2 (en) Pulse circuit for providing a fault current in a DC voltage power supply grid
AU2017223887A1 (en) Device for switching a DC current in a pole of a DC voltage network
KR20190122712A (ko) 하이브리드 과전압 보호 장치 및 조립체
Sack et al. Design of a semiconductor-based bipolar Marx generator
Pan et al. Research on Protection System of Electronic On-load Tap-changers Based Sen Transformer
JP5396591B2 (ja) 避雷器
Cairoli et al. Experimental validation of an Ultra-Fast Medium Voltage UPS Utility Disconnect Switch
EP3544141A1 (en) Electrical assembly
Tian et al. A novel solution to restore a three-phase thyristor inverter from commutation failure due to voltage dip
KR100537743B1 (ko) 전력품질 개선장치의 성능 시험을 위한 노치 발생장치
Plötz et al. Short circuit current reduction in hybrid multilevel converters for traction applications
Sridhar et al. Mitigation of multiple fault conditions using unique switch type voltage controlled FCL
EP2709258B1 (en) Circuit arrangement for connection to an electrical circuit and electrical circuit
WO2014206462A1 (en) A power converter and associated method