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公开(公告)号:CN105870860A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610357843.6
申请日:2016-05-26
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种新型高压直流断路器用阀塔结构,包括多个用于依次串联的断路器功率组件,多个断路器功率组件沿上下方向间隔分层布置,任意相邻的两层断路器功率组件之间固定安装层间螺柱以形成阀塔主体,在各层断路器功率组件上分别设有与所述层间螺柱对应螺旋装配的层间螺套,阀塔结构还包括对应布置在所述阀塔主体旁侧的避雷器组件,阀塔结构还包括用于将所述阀塔主体及避雷器组件悬吊在相应悬吊梁下方的悬吊装置。多个断路器功率组件沿上下方向分层布置,布置相对紧凑,水平占地面积相对较小。并且,利用柔性悬吊装置来悬吊阀塔主体,可有效提高整个阀塔的抗震性能。
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公开(公告)号:CN107731798B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710806106.4
申请日:2017-09-08
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种压接式功率模块阀段及阀段框架,压接式功率模块阀段包括阀段框架和压紧夹装在阀段框架上的多个功率模块,阀段框架包括左端板和右端板,两端板分别具有用于与功率模块顶压配合的顶压部,两端板上分别设有沿前后方向间隔分布的以配合安装前绝缘拉杆和后绝缘拉杆的相应端的通孔,两端板通过沿左右方向延伸的前绝缘拉杆和后绝缘拉杆固定在一起,两端板中的其中一个为曲面承压端板,曲面承压端板上固设有用于指示该端板受前、后绝缘拉杆作用力平衡的受力平衡指示件。本发明的阀段利用受力平衡指示件直接观察曲面承压端板上曲面的平直状态,保证阀段两端面完全平行且垂直于绝缘拉杆的轴向,避免阀段的整体倾斜。
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公开(公告)号:CN105958407B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610357836.6
申请日:2016-05-26
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种高压直流断路器阀塔结构,包括多个用于依次串联的断路器功率组件,多个断路器功率组件沿上下方向间隔分层布置,任意相邻的两层断路器功率组件之间设置层间支撑结构以形成阀塔主体,阀塔主体支撑设置在底部支撑绝缘子结构上,阀塔结构还包括对应布置在所述阀塔主体旁侧的避雷器组件,阀塔结构还包括用于将所述阀塔主体悬吊在相应悬吊梁下方的悬吊装置。多个断路器功率组件沿上下方向分层布置,布置相对紧凑,水平占地面积相对较小。并且,阀塔主体同时采用顶部悬吊和底部支撑的双重加固措施,可有效提高阀塔抗震性能,同时,也降低对底部支撑绝缘子结构的强度要求,进而可以在上下方向上叠放更多的断路器功率组件。
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公开(公告)号:CN104992935B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201510356349.3
申请日:2015-06-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
IPC: H01L23/473 , H01L23/367
Abstract: 本发明提供一种电力电子功率元件用水冷散热器,包括散热器本体,散热器本体上设有水冷通道和与水冷通道对应连通的进水孔和排水孔,所述的进水孔和/或排水孔为密封装配有套筒状的均压电极的安装孔,均压电极具有供冷却水流过的内孔。均压电极可以保证安装孔中的冷却水的正常流通,同时,由于均压电极的作用,可以控制散热器周围的电场分布,将回路中产生的漏电流吸引在均压电极上,有效避免对散热器本体内部造成腐蚀,保证水冷通道的正常导通,保证水冷散热器的正常工作。
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公开(公告)号:CN107703424A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710713562.4
申请日:2017-08-18
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种阀塔用监测仪及使用该监测仪的换流阀,以实现对阀塔元器件的临近监测。阀塔用监测仪包括用于安装在阀塔上的固定座,固定座上设有安装座,安装座上设有用于检测阀塔对应元器件的检测元件,检测元件包括用于对阀塔对应元器件进行测温的红外测温仪、用于对阀塔对应元器件放电现象进行检测的放电紫外检测仪和拍摄阀塔对应元器件的摄像仪中的至少一个。使用时,将监测仪安装在阀塔上,能够实现对阀塔元器件的临近监测,提高了巡检的精确度。
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公开(公告)号:CN105048317A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510356636.4
申请日:2015-06-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02B3/00
Abstract: 本发明提供一种现场安装悬吊式阀塔的安装方法,首先,利用起升装置悬吊起升阀塔的顶层阀组至设定高度,该设定高度指可供现场地面上的工作人员将紧邻顶层阀组的第一下层阀组安装在顶层阀组下方的高度,然后由起升装置逐步提升顶层阀组并在逐步提升过程中由现场地面上的工作人员依次将其余的各下层阀组从上往下的依次串接在第一下层阀组下方,最后,由起升装置继续提升顶层阀组至可将顶层阀组与顶端固连在现场建筑的顶部钢梁上的悬吊连接结构的下端固连的高度,并将顶层阀组与所述悬吊连接结构的下端固连。安装效率高,可有效减少工作人员的高空作业时间,降低施工难度和施工风险,同时,不需要工作人员具备高空作业经验,降低对工作人员的要求。
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公开(公告)号:CN104992935A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510356349.3
申请日:2015-06-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
IPC: H01L23/473 , H01L23/367
Abstract: 本发明提供一种电力电子功率元件用水冷散热器,包括散热器本体,散热器本体上设有水冷通道和与水冷通道对应连通的进水孔和排水孔,所述的进水孔和/或排水孔为密封装配有套筒状的均压电极的安装孔,均压电极具有供冷却水流过的内孔。均压电极可以保证安装孔中的冷却水的正常流通,同时,由于均压电极的作用,可以控制散热器周围的电场分布,将回路中产生的漏电流吸引在均压电极上,有效避免对散热器本体内部造成腐蚀,保证水冷通道的正常导通,保证水冷散热器的正常工作。
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公开(公告)号:CN114792978A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110098864.1
申请日:2021-01-25
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及一种特高压直流输电电容强补装置IGCT阀塔结构及安装方法,IGCT阀塔结构包括若干IGCT阀组件以及支撑绝缘子;IGCT阀组件具有独立的封闭舱体,可根据由支撑绝缘子支撑并纵向布置形成多层的阀塔,两列或多列阀塔并列设置,增强阀塔整体稳定性;阀塔内部由多个IGCT阀组件串联组成,两侧的进出线端通过通流排螺旋上升或下降连接,IGCT阀塔结构的进出线端,并入交流系统中进行无功补偿的部分电容回路中,控制电容投切的数量。本发明组件模块化设计便于组装,阀塔整体采用立体分层支撑结构,大大节省空间和占地面积。所用元器件及IGCT阀组件防护等级和抗污秽等级较高,可直接用于户外环境,节省施工成本和减少占地,适用于已有项目的改造。
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公开(公告)号:CN113964565A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010693933.9
申请日:2020-07-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H01R13/00 , H01R13/02 , H01R13/03 , H01R13/40 , H01R13/405 , H01R13/502 , H01R13/52 , H01R3/08 , H01R13/523 , H05K7/20 , H02M1/00 , H02M7/00
Abstract: 一种换流阀水路均压电极,包括不锈钢底座、铂针、螺钉、第一密封圈和塑料套;不锈钢底座为圆柱体状,其一端中心具有第一孔,铂针一端插入不锈钢底座的第一孔中;不锈钢底座的侧面上具有第二孔,第二孔为螺纹孔,并与第一孔贯通;螺钉拧入所述第二孔以紧固铂针于第一孔中;第一密封圈设置在不锈钢底座和铂针的交接处,套设于铂针上;塑料套套设于铂针上,并位于不锈钢底座的一端。均压电极通过塑料螺母安装到水管上并通过密封圈进行密封,均压电极安装后,与冷却水接触的部分只有塑料套、铂针和密封圈,不锈钢底座通过塑料套和密封圈与冷却水有效隔离,有效避免了不锈钢底座被腐蚀造成的铂针脱落和漏水现象。
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公开(公告)号:CN110984833B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911109191.4
申请日:2019-11-13
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种光控换流阀用层间爬梯,光控换流阀用层间爬梯由绝缘梯身、上卡接座、下卡接座、防护环、安全绳索及绳索挂环构成,能够实现运维检修人员从上层(下层)至下层(上层)的相互转移,即能够实现运维检修人员从阀塔底层(顶层)至顶层(底层)的自由转移,打破了光控换流阀运维检修工作过度依赖剪叉式升降平台的传统检修模式,在很大程度上弥补了光控换流阀运维检修“用时长、用人多、用车多”的缺点,从而能够有效地提升停电检修的工作效率,缩减换流阀设备停运时间,提高设备利用率。
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