[发明专利]一种低压向高压供能装置在审
申请号: | 201410387131.X | 申请日: | 2014-08-07 |
公开(公告)号: | CN105337506A | 公开(公告)日: | 2016-02-17 |
发明(设计)人: | 吕玮;刘彬;方太勋;黄德祥;石亲民;杨浩;王宇;杨兵;石巍 | 申请(专利权)人: | 南京南瑞继保电气有限公司;南京南瑞继保工程技术有限公司 |
主分类号: | H02M5/12 | 分类号: | H02M5/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 211106 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 低压 高压 装置 | ||
技术领域
本发明属于高压输电领域,具体涉及一种低压向高压供能装置。
背景技术
在高压交、直流输电环节中,一些低压控制或储能电源等与临近的高压带电体存在着很高的电位差,需要进行绝缘处理。如果能够将控制储能电压等的电位提高到与其临近带电体同一个电位,将会有效解决电位差问题。例如在由多个断口串联的高压开关应用场合,操作机构与断口间的电位差如果采用普通绝缘材料方式隔离会造成操作机构体积庞大、重量重,不利于操作机构设计。低压控制或储能电源灯例如采用激光功能的方式则会造成供能效率低下、设备成本昂贵等不利因素。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种低压向高压供能装置,该装置利用了隔离变压器技术,很好的解决了目前高压输电环节中一些控制或储能电源等与临近高压物体电位差的问题,对提高高压输电系统的运行稳定性具有重要意义。
本发明的技术方案是:一种低压向高压供能装置,其特征在于,由n个隔离变压器子单元串联连接后放置于1组绝缘套管中构成,其中n≥2。
上述方案中,所述的隔离变压器子单元由隔离变压器构成。
上述方案中,所述隔离变压器子单元还包括均压电阻和均压电容。
上述方案中,所述的n个隔离变压器子单元,其中第1级子单元中隔离变压器的原边连接低压供能电源,其副边连接第2级子单元中隔离变压器的原边,依次串联连接;最终第n级子单元中隔离变压器的原边连接第n-1级子单元中隔离变压器的副边,其副边的一端抽头连接到高压带电体,使供能装置获取高电位。
上述方案中,所述的低压向高压供能装置的第n级隔离变压器子单元中的隔离变压器的副边连接供能负载,从而使得供能负载处于高电位。
上述方案中,所述隔离变压器子单元中隔离变压器的变比根据供能负载的要求设计,具体指:如供能负载的电压要求为u2,第1级隔离变压器子单元中隔离变压器的原边输入电压为u1,则n个隔离变压器子单元串联连接后的总变比为u1:u2。
上述方案中,所述的隔离变压器子单元中的均压电阻并联在其隔离变压器的原边和副边之间。
上述方案中,所述的隔离变压器子单元中的均压电容并联在其隔离变压器的原边和副边之间。
上述方案中,所述的n隔离变压器子单元串联连接后放置于充满绝缘流体的绝缘套管中。
采用上述方案后,本发明具有以下特点:
1.采用隔离变压器技术,能快速、高效的向高压侧负载供能;
2.结构简单,易于实现,可靠性高。
附图说明
图1是本发明的低压向高压供能装置整体结构图。
具体实施方式
以下将结合附图,对本发明的技术方案进行详细说明。
如图1所示,是本发明提供一种低压向高压供能装置的一个较优实施例,由n(n≥2)个隔离变压器子单元(5)串联连接后放置于1组绝缘套管(4)中构成。其中,1-隔离变压器,2-均压电阻,3-均压电容,4-绝缘套管,5-隔离变压器子单元,6-高压母线,7-供能负载。
本发明的隔离变压器子单元(5)由隔离变压器(1)、均压电阻(2)和均压电容(3)构成,其中均压电阻(2)或均压电容(3)并不是必须的,可视实际情况取消。如n(n≥2)个隔离变压器子单元(5)中的隔离变压器(1)原、副边之间绝缘电阻值接近,能使得串联后每一级隔离变压器子单元(5)上的电压分布均压,不至于造成隔离变压器子单元(5)过压损坏,可以不加均压电阻(2);如n(n≥2)个隔离变压器子单元(5)串联后每一级的等效电容接近,能在冲击电压作用下每一级电压分布均压,不至于造成隔离变压器子单元(5)过压损坏,可以不加均压电容(3)。
本发明的n(n≥2)个隔离变压器子单元(5),其中第1级子单元中隔离变压器(1)的原边连接低压供能电源,其副边连接第2级子单元中隔离变压器(1)的原边,以此串联连接。最终第n级子单元中隔离变压器(1)的原边连接第n-1级子单元中隔离变压器的副边,其副边的一级抽头连接到高压带电体(6),获取高电位。如高压带电体(6)电压为200kV,则每个隔离变压器子单元(5)承受的电压为200/n(kV)。
本发明的低压向高压供能装置的第n级隔离变压器子单元(5)中的隔离变压器(1)的副边连接供能负载(7),从而使得供能负载(7)处于高电位。由于供能负载(7)也处于了高电位,因此其与高压侧带电物体之间的电位差大大降低,从而解决了电压隔离问题。
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