一种交流耗能换流阀晶闸管级单元检测方法

    公开(公告)号:CN112415354A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011105486.7

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种交流耗能换流阀晶闸管级单元检测方法,包括如下步骤:获取对换流阀阀组进行检测的检测控制信号;依据检测控制信号,阀控装置通过控制信号控制晶闸管级单元测试装置对晶闸管级单元进行测试;当换流阀阀组测试装置检测到连续预设周期的正向或反向电流时,则判断被测的晶闸管级单元触发功能正常;当换流阀阀组测试装置未检测到连续预设周期的正向或反向电流时,则判断被测的晶闸管级单元触发功能异常。通过在换流阀阀组侧对晶闸管级单元施加交流电压并对晶闸管级单元两侧的电流进行检测,判断电流在连续预设周期内是否出现正向或反向电流以判断晶闸管级单元的触发功能是否正常,并进一步对换流阀及阀控装置的闭环回路进行检测。

    晶闸管换流阀热运行试验装置

    公开(公告)号:CN109283464B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201811217318.X

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种晶闸管换流阀热运行试验装置,该装置包括整流电路、LC震荡电路、恒流源电路及控制模块;所述整流电路输出端设置有电容C,能够在电容C两端产生直流电压;电容C与第一可控开关器件V1及电感L组成LC振荡电路,所述电容C与电感L并联,电容C和电感L之间串联有第一可控开关器件V1;基于电感L的恒流源电路还包括第二可控开关器件V2,恒流源电路用于为晶闸管换流阀试品提供试验电流;所述控制模块控制连接第一可控开关器件V1和第二可控开关器件V2。本发明的晶闸管换流阀热运行试验装置结构简单、控制精准、自动化程度高。

    一种直流断路器用主支路阀组件

    公开(公告)号:CN111384708A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811628051.3

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种直流断路器用主支路阀组件,包括组件框架,组件框架上布置有前阀段单元和后阀段单元,各阀段单元均包括沿左右方向压接装配在一起的多个IGBT单元,各IGBT单元均包括IGBT和反向二极管,各IGBT单元中的IGBT与反向二极管并联设置,前阀段单元中串联的两个IGBT单元与后阀段单元中串联的两个IGBT单元并联形成子模块,子模块中前阀段单元的两IGBT单元的连接点与后阀段单元的两IGBT单元的连接点导电连接,组件框架上设有避雷器和/或旁路开关,组件框架上还设有电源单元。安装时,将相应阀段单元整体的安装在组件框架上,连接时,将前阀段单元和后阀段单元中的相应IGBT单元对应连接以形成子模块即可,整个主支路阀组件模块化程度高,结构紧凑,组装连接方便。

    星型耦合器光纤部件制造工艺及星型耦合器制造工艺

    公开(公告)号:CN111025479A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911236115.X

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明涉及星型耦合器光纤部件制造工艺及星型耦合器制造工艺。其中,星型耦合器光纤部件制造工艺至少包括以下步骤:分别制造光纤部件输入端和光纤部件输出端;其中,光纤部件输入端和光纤部件输出端的制造过程均包括:将一定数量的光纤聚拢成束;对成束光纤进行熔融拉锥处理;将拉锥处理后的成束光纤在熔融成一体的柱体部分切断成两部分,分别得到光纤部件输入端和光纤部件输出端;光纤部件输出端和光纤部件输入端在切断的一端进行熔接,得到光纤部件。采用本发明的制造工艺,通过光纤部件输入端输入的光信号能够在熔接部分均匀混合并平均分散到光纤部件输出端的多根光纤中,保证了光信号的传输质量,提高了星型耦合器的光分配性能。

    一种直流输电换流阀非周期触发试验同步装置和试验系统

    公开(公告)号:CN107957536B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710960523.4

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种直流输电换流阀非周期触发试验同步装置和试验系统,试验系统包括同步装置和换流阀控制系统,同步装置包括用于串设在直流输电换流阀非周期触发试验回路上的两个击穿模块,第二击穿模块两端并联有电阻,当电压达到第一击穿模块的击穿电压时,第一击穿模块击穿,产生的电流通过电阻,当电阻电压达到第二击穿模块的击穿电压时就会产生光信号,换流阀控制系统根据产生的信号对被试换流阀进行相应控制。该同步装置能够满足同步信号获取需要,给后续的换流阀控制系统提供准确的同步信号,从而在准确时刻触发导通被试换流阀,大大提高试验效率和可靠性,有效解决了换流阀非周期触发试验晶闸管触发导通时刻分散不准确的问题。

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