一种端对端直流输电系统的电压补偿装置和方法

    公开(公告)号:CN112600211A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011333321.5

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明提供一种端对端直流输电系统的电压补偿装置和方法,装置包括正极补偿模块、金属回线连接模块、负极连接模块、线间连接模块和控制系统;正极补偿模块和负极连接模块分别连接于正极输电线路和负极输电线路上,金属回线连接模块连接于金属回线上,线间连接模块一端连接正极补偿模块,另一端连接金属回线和负极输电线路;控制系统与各模块分别连接,用于控制各模块,实现电压降落的补偿,减小了系统损耗,降低了换流器的设计要求;另外本发明提供的补偿装置结构简单可靠,操作难度低,可广泛应用于两端双极直流输电系统或多端直流输电系统以及直流电网。

    避雷器、避雷器冷却组件及输电系统

    公开(公告)号:CN110718345A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910955575.1

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开一种避雷器、避雷器冷却组件及输电系统,涉及电力设备技术领域,用于提高避雷器的散热效率,使避雷器能够在输电电压等级不断提升的输电系统或者其他输电系统中长时间正常运行。该避雷器包括:底座;上压盖;多个电阻阀片,叠加设置于底座与上压盖之间,以构造出避雷器芯柱;至少两个固定杆,每个固定杆的一端连接底座,另一端连接上压盖,所有固定杆沿避雷器芯柱的周向方向依次布置。通过本发明的技术方案,提高了避雷器的散热效率,使避雷器的电阻阀片不易发生热损坏。

    避雷器及输电系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110660549A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910955633.0

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开一种避雷器及输电系统,涉及电力设备技术领域,用于提高避雷器的散热效率,使避雷器能够在输电电压等级不断提升的输电系统或者其他输电系统中以高荷电率长时间正常运行。该避雷器包括:壳体,壳体内安装有由多个电阻阀片层叠构成的避雷器芯柱,壳体的顶部设有第一接口,壳体的底部设有第二接口;冷凝器,设置于壳体外、并通过管路串联于第一接口与第二接口之间;其中,壳体内设置有蒸发冷却介质,避雷器芯柱浸泡在蒸发冷却介质中。通过本发明的技术方案,提高了避雷器的散热效率,使避雷器的电阻阀片不易发生热损坏,进而提高了避雷器耐电压能力。

    一种直流用避雷器及避雷器均压方法

    公开(公告)号:CN114665454B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202011535971.8

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 一种直流用避雷器,包括的避雷器本体,所述避雷器本体包括固定元件和受控元件,其特征在于,所述避雷器还包括:与受控元件并联的晶闸管控制开关支路;与固定元件并联的均压支路;通过调整均压支路中均压电阻的串联和/或并联数量,以实现避雷器本体中固定元件和受控元件的均压。防止避雷器固定原件稳态工况下分压较高,泄漏电流增大。

    一种端对端直流输电系统的电压补偿装置和方法

    公开(公告)号:CN112600211B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202011333321.5

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明提供一种端对端直流输电系统的电压补偿装置和方法,装置包括正极补偿模块、金属回线连接模块、负极连接模块、线间连接模块和控制系统;正极补偿模块和负极连接模块分别连接于正极输电线路和负极输电线路上,金属回线连接模块连接于金属回线上,线间连接模块一端连接正极补偿模块,另一端连接金属回线和负极输电线路;控制系统与各模块分别连接,用于控制各模块,实现电压降落的补偿,减小了系统损耗,降低了换流器的设计要求;另外本发明提供的补偿装置结构简单可靠,操作难度低,可广泛应用于两端双极直流输电系统或多端直流输电系统以及直流电网。

    一种超/特高压穿墙套管缩比模型的表面电荷测量系统

    公开(公告)号:CN114236253A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111520095.6

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开一种超/特高压穿墙套管缩比模型的表面电荷测量系统,包括接地外壳本体、高压电极、缩比套管、固定缩比套管支撑件同轴心布置,接地外壳上安装固定有可编程步进电机,电动滑台以及其上的表面电荷测量探头。超/特高压穿墙套管缩比模型可分为包括环氧芯子与不包括环氧芯子两种结构,能真实反映实际状态下超/特高压穿墙套管的表面电荷分布。套管内部还能充以不同气体以研究不同绝缘气体下穿墙套管表面电荷分布。在可编程步进电机带动下,测量表面电荷探头可以按照不同路径扫描超/特高压穿墙套管缩比模型的外绝缘筒表面,得出的相关数据可为穿墙套管的结构优化设计、寿命评估和故障分析提供理论依据。

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