[发明专利]一种可用于高电压下的供能系统及其供能方法在审
| 申请号: | 201810011025.X | 申请日: | 2018-01-05 |
| 公开(公告)号: | CN108365237A | 公开(公告)日: | 2018-08-03 |
| 发明(设计)人: | 滕乐天;邓占锋;赵波;刘锋;梁丹曦 | 申请(专利权)人: | 全球能源互联网研究院有限公司 |
| 主分类号: | H01M8/04082 | 分类号: | H01M8/04082;H01M8/04089;H02J1/10 |
| 代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 李敏 |
| 地址: | 102209 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 供能 高压绝缘气体 供能系统 燃料电池 高电压 可用 燃料电池内部 多级变压 管路输送 能量需求 输出功率 绝缘 补充 灵活 外部 支撑 | ||
本发明公开了一种可用于高电压下的供能系统及其供能方法。该供能方法首先获取高压绝缘气体;接着将高压绝缘气体通过绝缘管路输送给燃料电池内部;最后通过燃料电池产生电能,为需能装置供能。这样就无需外部电能支撑或补充,也无需多级变压,设计简单,可靠性高,通过控制高压绝缘气体流量和/或燃料电池的个数,进而控制输出功率,能灵活满足需能装置不同的能量需求,持续为需能装置供能。
技术领域
本发明属于电力电子装置技术领域,具体涉及一种可用于高电压下的供能系统及其供能方法。
背景技术
如今,适用于高压环境下的情况越来越多,要求越来越严。如高压直流断路器主要应用于直流输配电线路,以分断直流线路电流。为减小通态损耗,同时缩短断路器动作时间,采用机械开关和电力电子器件混合方式的直流断路器受到越来越多的关注,并衍生出多种拓扑。在该类型直流断路器中,流过电流的机械开关支路称为主支路,用于分断电流的电力电子器件支路称为转移支路,其在正常运行时,电流流过机械开关,线路中发生过流故障时,电流转移至并联连接的电力电子器件支路中,然后由电力电子器件分断电流。由于直流线路的电压高达几百千伏(如500kV),而电力电子器件的耐压相对较小,因此,其在应用到直流线路中时,需要串联,如可直接器件串联或者通过模块串联,串联的个数高达几十甚至几百个。
上述机械开关在动作(即开启或闭合)时,需要为其提供分断能量,常态(即处于非动作状态)时,也需要能量以补充其自损耗。为了满足机械开关的能量需求,现有技术通常采用高压隔离电源作为驱动电源为机械开关供电。因此,为匹配机械开关的充电电压需求,通常从直流线路高压侧取电,通过隔离变压器逐级变压,再为机械开关提供能量。这就需要设置相应的逐级隔离变压装置,实现几百千伏的高压绝缘,此过程存在一定难度和风险,同时装置设计复杂且难以保证可靠性。再者,机械开关在动作和不动作两种状态下所需能量不同,上述技术在能量供给方面存在灵活性差的缺陷,因此如何提供一种设计简单、可靠性高、能灵活满足需能装置不同能量需求的可用于高电压下的供能系统和供能方法是本领域亟需解决的一个技术问题。
发明内容
为此,本发明所要解决的是现有供能系统和供能方法存在设计复杂、可靠性低、难以满足需能装置不同能量需求的缺陷,进而提供一种设计简单、可靠性高、能灵活满足需能装置不同能量需求的可用于高电压下的供能系统及其供能方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:
本发明所提供的供能方法,包括
获取高压绝缘气体;
将高压绝缘气体通过绝缘管路输送给燃料电池内部;
通过燃料电池产生电能,为需能装置供能。
进一步地,所述高压绝缘气体包括氢气和氧气。
进一步地,所述将高压绝缘气体通过绝缘管路输送给燃料电池内部的步骤中,通过供氢管路和供氧管路分别输送给燃料电池。
进一步地,所述绝缘管路的长度不小于管路击穿边界距离;
相邻所述燃料电池间间距不小于氢气的击穿边界距离。
进一步地,所述供能包括
获取所述需能装置的工作状态;
根据所述工作状态确定其所需的需求电能参数;
获取所述燃料电池的当前输出电能参数;
判断所述当前输出电能参数与所述需求电能参数的差值是否在预设范围内;
若所述当前输出电能参数与所述需求电能参数的差值不在预设范围内,则将所述燃料电池的输出电能参数调整至与所述需求电能参数的差值在预设范围内。
进一步地,所述电能参数包括电压和/或电流。
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