一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法及压缩工装

    公开(公告)号:CN110207909B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201810166533.5

    申请日:2018-02-28

    IPC分类号: G01M3/28

    摘要: 本发明提供了一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法及压缩工装,所述方法包括下述步骤:(1)将待测密封结构压缩;(2)将压缩状态下的待测密封结构进行定温老化,并每隔相同时间检验待测密封结构是否失效;(3)根据所述待测密封结构的原始参数和失效后的参数确定其老化寿命。一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法本发明提供的技术方案,通过对待测密封结构的压缩和老化模拟了其实际应用环境,并直至其失效停止压缩和老化,最后根据待测密封结构的原始数据与失效后的数据对比、分析、计算,得到待测密封结构的老化寿命;本方法的步骤简单、预测准确,能够对密封结构的老化寿命做出精准的判断,对于管路系统的设计提供了强有力的数据参考和支撑。

    一种减振装置及电抗器
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110571023B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910779852.8

    申请日:2019-08-22

    摘要: 本发明提供了一种减振装置及电抗器,该减振装置应用于电抗器,包括:凹槽和导磁绕组,在电抗器一对对接端面的其中一端面上开设凹槽,导磁绕组绕制在凹槽及铁心一端面的侧壁上,形成环形结构,导磁绕组将一端面分为没有被导磁绕组绕制的第一部分和被导磁绕组绕制的第二部分。通过在电抗器铁心端面处嵌入导磁绕组的方式,使其产生电磁力与原有的电磁力共同作用,从而起到减小铁心振动的作用,进而改善了电抗器的振动问题。

    一种基于阻容器件的能量控制电路及方法

    公开(公告)号:CN110571814A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910700375.1

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: H02J3/14 H02J3/24 H02J3/36

    摘要: 一种基于阻容器件的能量控制电路及方法,包括:所述电路与受端换流站并联后接入直流输电线路,所述电路包括:主电阻和多个能量控制模块;所述主电阻以及多个能量控制模块依次串联;所述主电阻用于提供能量控制电路耗能的主要功率;所述能量控制模块用于电路分压。本方案可直接控制能量控制电路中的能量控制模块的接入或切除进行对直流线路能耗的控制,控制过程简单;此外,通过控制能量控制模块的接入或切除可以实现在直流线路为高压的情况下,对直流线路电压进行分压处理,避免了由于电压过高而出现的对能量控制电路电气元件损坏的问题。简单的控制方法,实现了能量控制电路调压和分压的效果,节省了电路的占地空间。

    一种减振装置及电抗器
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110571023A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910779852.8

    申请日:2019-08-22

    摘要: 本发明提供了一种减振装置及电抗器,该减振装置应用于电抗器,包括:凹槽和导磁绕组,在电抗器一对对接端面的其中一端面上开设凹槽,导磁绕组绕制在凹槽及铁心一端面的侧壁上,形成环形结构,导磁绕组将一端面分为没有被导磁绕组绕制的第一部分和被导磁绕组绕制的第二部分。通过在电抗器铁心端面处嵌入导磁绕组的方式,使其产生电磁力与原有的电磁力共同作用,从而起到减小铁心振动的作用,进而改善了电抗器的振动问题。

    一种晶闸管与阻尼电阻散热机构

    公开(公告)号:CN108492950B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201810345004.1

    申请日:2018-04-17

    IPC分类号: H01C1/082 H01C1/01 H01L23/473

    摘要: 本发明公开了一种晶闸管与阻尼电阻散热机构,包括:散热器,两侧分别对称压装有晶闸管,散热器上设置有可供阻尼电阻嵌入的阻尼电阻散热区,阻尼电阻可拆卸地安装在阻尼电阻散热区上;冷却流道,设置在散热器内部,冷却液沿冷却流道流动,首先流经晶闸管散热区,然后流经阻尼电阻散热区,并将晶闸管和阻尼电阻传递的热量带走,从而完成对连接在散热器上的晶闸管及阻尼电阻进行冷却。本发明提供的散热机构,采用晶闸管和阻尼电阻共用散热器的设计,节省了阻尼电阻所占的空间,减小了体积。

    一种基于阻容器件的能量控制电路及方法

    公开(公告)号:CN110571814B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201910700375.1

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: H02J3/14 H02J3/24 H02J3/36

    摘要: 一种基于阻容器件的能量控制电路及方法,包括:所述电路与受端换流站并联后接入直流输电线路,所述电路包括:主电阻和多个能量控制模块;所述主电阻以及多个能量控制模块依次串联;所述主电阻用于提供能量控制电路耗能的主要功率;所述能量控制模块用于电路分压。本方案可直接控制能量控制电路中的能量控制模块的接入或切除进行对直流线路能耗的控制,控制过程简单;此外,通过控制能量控制模块的接入或切除可以实现在直流线路为高压的情况下,对直流线路电压进行分压处理,避免了由于电压过高而出现的对能量控制电路电气元件损坏的问题。简单的控制方法,实现了能量控制电路调压和分压的效果,节省了电路的占地空间。

    一种能量控制电路及方法
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110571782B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201910700576.1

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: H02J1/00 H02J1/14

    摘要: 一种能量控制电路及方法,与受端换流站并联后接入直流输电线路,所述电路包括:主电阻和多个能量控制模块;所述主电阻以及多个能量控制模块依次串联;所述主电阻用于提供能量控制电路耗能的主要功率;所述能量控制模块用于控制所述电路能量消耗功率的投退,其中每个能量控制模块用于电路分压以及提供控制电路耗能的辅助功率。本方案中提供的能量控制电路包括能量控制模块,当直流系统正常运行或发生扰动和故障时,能量控制模块可控制电路中的能量消耗功率,从而控制整条电路是否投入运行状态,从而维持整个直流输电系统的平衡运作。

    主动换相单元、混合式换流器拓扑结构及换流控制方法

    公开(公告)号:CN114006545A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111517070.0

    申请日:2021-12-07

    摘要: 本发明公开了一种主动换相单元、混合式换流器拓扑结构及换流控制方法。其中,该主动换相单元设置在换流器的桥臂电路中,其一端连接换流变压器的输出端,另一端连接直流母线,该主动换相单元包括:主支路、辅助支路以及旁路支路,主支路上设置有晶闸管阀和第一控制阀,辅助支路与主支路并联,其上设置有第二控制阀,第一控制阀具备正向电流可控关断功能,第二控制阀具备正向电流可控关断功能和正反向电压阻断功能,旁路支路与第一控制阀并联,以保护第一控制阀或替代第一控制阀进行主支路的正常通流。通过实施本发明,保证了混合式换流器能够工作于常规换流模式,降低出现换相失败的概率,提高了混合式换流器的可靠性和可用率。

    一种基于阻容器件的可控卸荷模块,电路及控制方法

    公开(公告)号:CN110571815A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910701380.4

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: H02J3/14 H02J3/24 H02J3/36

    摘要: 一种基于阻容器件的可控卸荷模块,电路及控制方法,所述电路与受端换流站并联后接入直流输电线路,所述电路包括:主电阻和多个可控卸荷模块;所述主电阻以及多个可控卸荷模块依次串联;所述主电阻用于提供能量控制电路耗能的主要功率;所述可控卸荷模块用于电路分压。本方案可直接控制能量控制电路中的可控卸荷模块的接入或切除进行对直流线路能耗的控制,控制过程简单;此外,通过控制可控卸荷模块的接入或切除可以实现在直流线路为高压的情况下,对直流线路电压进行分压处理,避免了由于电压过高而出现的对能量控制电路电气元件损坏的问题。简单的控制方法,实现了能量控制电路调压和分压的效果,节省了电路的占地空间。