一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关制造技术

技术编号:19150437 阅读:26 留言:0更新日期:2018-10-13 10:24
本发明专利技术实施例提供了一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关以及可控避雷器,该可控避雷器晶闸管阀开关包括:多层相互串联的晶闸管阀模块,每层晶闸管阀模块并联有动态电阻模块;动态电阻模块根据电压波的类型具有不同的阻值,当承受雷击过电压波时,动态电阻模块的阻值使得晶闸管阀模块中晶闸管两端的电压小于晶闸管的导通电压。通过实施本发明专利技术实施例,能够避免晶闸管阀模块由于雷击过电压巨大的电流变化率而损坏的情况,在没有增加额外电路结构的基础上实现了各层晶闸管阀模块的均压,相对于现有可控避雷器的晶闸管阀开关,结构简单,内部电场分布均匀,提高了晶闸管阀开关的可靠性。

A controllable surge arrester thyristor valve switch to suppress lightning overvoltage

The embodiment of the invention provides a thyristor valve switch and a controllable lightning arrester which can suppress the response to lightning overvoltage. The thyristor valve switch of the controllable lightning arrester includes a thyristor valve module in series with multiple layers, each of which is connected in parallel with a dynamic resistance module, and a dynamic resistance module according to the voltage wave. Types have different resistance values. When subjected to lightning overvoltage wave, the resistance value of the dynamic resistance module makes the voltage at both ends of the thyristor valve module smaller than the on voltage of the thyristor. By implementing the embodiment of the invention, the damage of the thyristor valve module due to the large current change rate of lightning overvoltage can be avoided, and the voltage equalization of each layer of thyristor valve module can be realized without adding additional circuit structure. Compared with the existing thyristor valve switch of the controllable arrester, the structure of the thyristor valve is simple and the internal electricity is internal. The field distribution is uniform, which improves the reliability of thyristor valve switch.

【技术实现步骤摘要】
一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关
本专利技术涉及电力电子器件保护
,具体涉及一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关。
技术介绍
特高压交流晶闸管阀型可控避雷器主要为深度降低操作过电压残压,能够取消断路器合闸电阻,减小可控避雷器占地面积,提高可控避雷器运行可靠性,但运行过程中可控避雷器不仅需要承受操作过电压工况,还会承受雷击过电压工况,两种工况对晶闸管阀关键参数的要求如表1所示:表1目前晶闸管阀模块通过多层串联方式满足两种工况下电压要求,但由于生产工艺的限制,晶闸管阀模块难以承受雷击过电压下导通过程中巨大的di/dt(电流变化率)。现有技术中通过在晶闸管阀开关回路中串联限流电感,以减小可控避雷器晶闸管阀开关回路中冲击电流幅值和电流变化率,从而使得现有高压大功率晶闸管器件可以满足可控避雷器对晶闸管阀开关的应用要求,然而为了实现各层晶闸管阀模块的均压,需要增加额外的电路结构,导致晶闸管阀开关的结构复杂,造成晶闸管阀开关内部电场分布不均匀,从而降低晶闸管阀开关的可靠性。
技术实现思路
鉴于上述的分析,本专利技术实施例提出了一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关,用以解决现有可控避雷器晶闸管阀开关为了实现各层晶闸管阀模块的均压,需要增加额外的电路结构,导致晶闸管阀开关的结构复杂,造成晶闸管阀开关内部电场分布不均匀,从而降低晶闸管阀开关可靠性的问题。为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:本专利技术第一方面提供一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关,包括:多层相互串联的晶闸管阀模块,每层所述晶闸管阀模块并联有动态电阻模块;所述动态电阻模块根据电压波的类型具有不同的阻值,当承受雷击过电压波时,所述动态电阻模块的阻值使得所述晶闸管阀模块中晶闸管两端的电压小于所述晶闸管的导通电压。结合第一方面,在第一方面第一实施方式中,所述动态电阻模块包括:电容。结合第一方面第一实施方式,在第一方面第二实施方式中,所述电容的值为1~2nF。结合第一方面,在第一方面第三实施方式中,所述晶闸管阀模块包括:反向并联的第一晶闸管和第二晶闸管。结合第一方面第三实施方式,在第一方面第四实施方式中,所述可控避雷器的晶闸管阀开关还包括:第一触发模块和第二触发模块,所述第一触发模块并联于所述第一晶闸管的阳极和门极,所述第二触发模块并联于所述第二晶闸管的阳极和门极;所述第一触发模块和第二触发模块分别用于检测与自身并联的晶闸管的两端电压,将所述晶闸管的两端电压与预设阈值进行比较,当所述晶闸管的两端电压大于所述预设阈值时,触发所述与自身并联的晶闸管导通。本专利技术第二方面提供一种可控避雷器,包括:如本专利技术第一方面或本专利技术第一方面任一实施方式所述的可控避雷器晶闸管阀开关。结合第二方面,在第二方面第一实施方式中,所述可控避雷器还包括:避雷器受控部,与所述晶闸管阀开关并联。结合第一方面第一实施方式,在第一方面第二实施方式中,所述可控避雷器还包括:避雷器固定部;所述避雷器受控部与所述晶闸管阀开关组成的并联电路的一端接地,另一端连接所述避雷器固定部。本专利技术技术方案,与现有技术相比,至少具有如下优点:本专利技术实施例提供了一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关,该可控避雷器的晶闸管阀开关包括:多层相互串联的晶闸管阀模块,每层晶闸管阀模块并联有动态电阻模块,该动态电阻模块根据电压波的类型而具有不同阻值,当承受雷击过电压波时,动态电阻模块的阻值使得晶闸管阀模块中晶闸管两端的电压小于晶闸管的导通电压,从而本专利技术实施例提供的晶闸管阀开关在实现各层晶闸管阀模块均压的同时,实现了抑制晶闸管阀开关响应雷击过电压,从而避免了晶闸管阀开关因过大电流变化率而损坏,相对于现有可控避雷器的晶闸管阀开关,没有增加额外电路结构,结构简单,内部电场分布均匀,提高了晶闸管阀开关的可靠性。附图说明为了更清楚地说明本专利技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例中可控避雷器的晶闸管阀开关的一个具体示例的结构示意图;图2为本专利技术实施例中可控避雷器的一个具体示例的结构示意图。具体实施方式下面将结合附图对本专利技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。在本专利技术的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本专利技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,可以是无线连接,也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本专利技术中的具体含义。此外,下面所描述的本专利技术不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。本专利技术实施例提供了一种抑制响应雷击过电压的可控避雷器晶闸管阀开关,如图1所示,该可控避雷器晶闸管阀开关包括:多层相互串联的晶闸管阀模块1,每层晶闸管阀模块并联有动态电阻模块2;动态电阻模块2根据电压波的类型具有不同的阻值,当承受雷击过电压波时,动态电阻模块2的阻值使得晶闸管阀模块1中晶闸管T1/T2两端的电压小于晶闸管T1/T2的导通电压。本专利技术实施例提供的可控避雷器晶闸管阀开关在实现各层晶闸管阀模块均压的同时,实现了抑制晶闸管阀开关响应雷击过电压,从而避免了晶闸管阀开关因过大电流变化率而损坏,相对于现有可控避雷器晶闸管阀开关,没有增加额外电路结构,结构简单,内部电场分布均匀,提高了晶闸管阀开关的可靠性。如图1所示,上述晶闸管阀模块包括:反向并联的第一晶闸管T1和第二晶闸管T2,本专利技术实施例中的晶闸管阀模块采用BOD自触发方式,在第一晶闸管T1的阳极和门极并联有第一触发模块B1,第二晶闸管T2的阳极和门极并联有第二触发模块B2。当承受操作过电压时,第一触发模块和第二触发模块分别检测与自身并联的晶闸管的两端电压,将晶闸管的两端电压与预设阈值进行比较,当晶闸管的两端电压大于预设阈值时,上述第一触发模块和第二触发模块击穿导通,电流流向晶闸管门极,进而触发晶闸管导通。在一实施例中,该第一触发模块B1、第二触发模块B2可为击穿二极管,但本专利技术并不以此为限。在一较佳实施例中,晶闸管阀开关可包括串联的32层晶闸管阀模块,根据实际工况选择耐受电压8.5kV或以上、耐受通流1900A或以上的晶闸管。但上述晶闸管阀模块的层数、所选用晶闸管的耐受电压、耐受通流的数值,均为举例说明,并非用于限制本专利技术。对于避雷器而言,工频交流电压下的电压分布特性由其静电容量决定,因此,可选地,本专利技术实施例的每个动态电阻模块均选用高精度、同型号的电容C,以实现多层晶闸管阀模块在持续运行电压(工频电压)、操作过电压及雷击过电压三种工况下的均压。在持本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可控避雷器晶闸管阀开关,其特征在于,包括:多层相互串联的晶闸管阀模块,每层所述晶闸管阀模块并联有动态电阻模块;所述动态电阻模块根据电压波的类型具有不同的阻值,当承受雷击过电压波时,所述动态电阻模块的阻值使得所述晶闸管阀模块中晶闸管两端的电压小于所述晶闸管的导通电压。

【技术特征摘要】
1.一种可控避雷器晶闸管阀开关,其特征在于,包括:多层相互串联的晶闸管阀模块,每层所述晶闸管阀模块并联有动态电阻模块;所述动态电阻模块根据电压波的类型具有不同的阻值,当承受雷击过电压波时,所述动态电阻模块的阻值使得所述晶闸管阀模块中晶闸管两端的电压小于所述晶闸管的导通电压。2.根据权利要求1所述的可控避雷器晶闸管阀开关,其特征在于,所述动态电阻模块包括:电容。3.根据权利要求2所述的可控避雷器晶闸管阀开关,其特征在于,所述电容的值为1~2nF。4.根据权利要求1所述的可控避雷器晶闸管阀开关,其特征在于,所述晶闸管阀模块包括:反向并联的第一晶闸管和第二晶闸管。5.根据权利要求4所述的可控避雷器晶闸管阀开关,其特征在于,还包括:第一触发模块...

【专利技术属性】
技术研发人员:李芳义邓占峰赵国亮陈维江乔光尧康伟李卫国石秋雨曾洪涛刘海军葛栋苏铁山陈明庆陈秀娟贺子鸣时卫东
申请(专利权)人:全球能源互联网研究院有限公司国家电网有限公司国网山东省电力公司电力科学研究院中国电力科学研究院有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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