一种漏水检测及定位系统

    公开(公告)号:CN108802109A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810928145.6

    申请日:2018-08-14

    IPC分类号: G01N27/06 G08B21/00

    摘要: 本发明提供一种漏水检测及定位系统,包括漏水检测主机、监控系统、声光报警器、引出线、若干漏水检测单元、跳线、报警定位装置及分支器;监控系统通过数据线与报警定位装置的输出端子连接;漏水检测主机通过数据线与报警定位装置的输出端子连接;声光报警器通过信号线与报警定位装置的输出端子连接;分支器通过引出线与报警定位装置的输入端子连接;若干漏水检测单元通过数据线分别与分支器连接;每个漏水检测单元包括若干漏水感应线、跳线及终止端,若干漏水感应线通过跳线连接并已终止端结束。本发明能够快速、准确的定位漏水点,方便维保人员迅速检修,本装置感应灵敏,可以检测微小的渗漏,报警方式多样化,确保维护人员能够迅速响应。

    一种海上柔性直流输电换流站外冷却系统及方法

    公开(公告)号:CN111405831A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010278124.1

    申请日:2020-04-10

    IPC分类号: H05K7/20 H01F27/16 H02M7/00

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,一种海上柔性直流输电换流站外冷却系统及方法,所述一种海上柔性直流输电换流站外冷却系统包括:海水循环冷却系统,所述海水循环冷却系统通过第一海水换热系统与暖通空调冷却系统相连接,所述海水循环冷却系统通过第二海水换热系统与淡水循环冷却系统相连接;所述淡水循环冷却系统通过板式换热器与换流阀冷却系统相连接,所述淡水循环冷却系统直接与变压器冷却系统相连接。通过本发明所述的一种海上柔性直流输电换流站外冷却系统及方法,能够充分利用天然的海水冷源,并加入淡水循环系统后利用低温淡水冷却换流阀及变压器。

    一种基于能源梯级利用的换流阀冷却系统

    公开(公告)号:CN109945365A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910230275.7

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: F24F5/00 H02M1/00 H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种基于能源梯级利用的换流阀冷却系统,包括冷源循环系统、第一级冷源利用循环系统及第二级冷源利用循环系统,冷源循环系统与第一级冷源利用循环系统通过蓄水罐连接,第一级冷源利用循环系统与第二级冷源利用循环系统通过换热装置连接,冷源循环系统包括通过管道连接的冷水机组及蓄水罐;第一级冷源利用循环系统包括通过管道连接的第一水泵、中央空调系统、换热装置、蓄水罐;第二级冷源利用循环系统包括通过管道连接的第二水泵、换热装置、被冷却的阀体、空气冷却器。本发明能够使冷源最大程度得到利用,实现了电力行业的“削峰填谷”,节约了能源,同时系统的环保性能强,而且在非极端环境条件下可以停用闭式冷却塔,节约了用水。

    一种高压直流输电换流阀水冷系统的自动补水系统

    公开(公告)号:CN105739550A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610182561.7

    申请日:2016-03-28

    IPC分类号: G05D9/12

    CPC分类号: G05D9/12

    摘要: 本发明公开了一种高压直流输电换流阀水冷系统的自动补水系统,包括依次通过管道连接的原水泵、原水罐、补水泵组及膨胀罐,所述原水罐内部上方和下方分别设置有高液位开关和低液位开关,通过对膨胀罐的液位进行监控,在不同的液位状态下启动相应的补水措施,实现了水冷系统的纯水自动补给,使得膨胀罐的液位处于正常水平,而且所有部件均是模块化,检修时互不影响。本补水系统能够自动及时补水、结构简单、维修方便,安全控制策略能够保证水冷系统的安全运行。

    一种微压差的海水冷却系统及方法

    公开(公告)号:CN111741643A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010324491.0

    申请日:2020-04-23

    IPC分类号: H05K7/20 H01F27/10

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,公开了一种微压差的海水冷却系统及方法,所述的一种微压差的海水冷却方法包括:海水循环冷却系统与变流器变压器冷却系统进行热量交换;热量交换过程中,获取海水循环冷却系统运行压力F11与变流器变压器冷却系统运行压力F21;将F11与正常运行值F1相比较,将F21与正常运行值F2相比较;若F11与F21分别在F1、F2的允许范围内,则正常运行;若不在范围内,对F11与F21值进行调节,使F11在F1内,F21在F2内;将F11与F21进行对比,使对比值在一定范围内。通过本发明所述的一种微压差的海水冷却系统及方法可以防止海水换热器发生泄漏时,不会立刻发生海水渗入到变压器和变流器冷却系统的冷却介质中而造成系统运行的故障。

    一种换流阀冷却塔废水处理系统及处理工艺

    公开(公告)号:CN111517547A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010270838.8

    申请日:2020-04-08

    IPC分类号: C02F9/10 C02F103/02

    摘要: 本发明涉及工业废水处理技术领域,一种换流阀冷却塔废水处理系统及处理工艺,所述一种换流阀冷却塔废水处理系统包括:冷却塔、过滤装置、反渗透装置、检测装置、预热装置、蒸发换热装置、冷凝装置、回收装置;所述冷却塔通过原水泵与过滤装置相连接,所述过滤装置与反渗透装置相连接,所述反渗透装置分别与检测装置、预热装置相连接,所述预热装置分别与冷凝装置、蒸发换热装置相连接,所述蒸发换热装置与回收装置相连接,所述回收装置与冷却塔相连接。本发明所述的一种换流阀冷却塔废水处理系统及处理工艺实现了换流阀外闭式冷却塔的冷却用水无机盐的封闭式循环,能够大大提高节能效果和水质。

    一种企业云水冷数据中心冷却系统

    公开(公告)号:CN105722377A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610225912.8

    申请日:2016-04-12

    IPC分类号: H05K7/20 E03B1/02 E03B7/07

    摘要: 本发明公开了一种企业云水冷数据中心冷却系统,包括城市供水装置、水处理装置、蓄水冷罐、水泵、热罐、热交换器、第一阀门、第二阀门、第三阀门和第四阀门,所述城市供水装置通过第一阀门与水处理装置连接;所述水处理装置、蓄水冷罐、水泵、企业云水冷数据中心、热罐、第二阀门及热交换器通过管道依次连接成循环管路;所述热罐通过第三阀门与企业用水管网入口连接,所述城市供水装置通过第四阀门与企业用水管网入口连接。本发明将数据中心冷却与企业的用水接入,类似一种热回收利用。该发明还可以推广到与市政自来水管网适用并具有所述的数据中心冷却系统。

    一种微压差的海水冷却系统

    公开(公告)号:CN212084808U

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202020618584.X

    申请日:2020-04-23

    IPC分类号: H01F27/10 H05K7/20 H02M1/00

    摘要: 本实用新型具体公开了一种微压差的海水冷却系统,所述一种微压差的海水冷却系统包括:海水循环冷却系统与变流器变压器冷却系统,所述海水循环冷却系统通过海水换热器与变流器变压器冷却系统相连接;所述变流器变压器冷却系统包括升压主循环泵、变流器、变压器;所述升压主循环泵的一端与海水换热器相连接,所述升压主循环泵的另一端分别与变流器、变压器相连接,所述变流器、变压器与海水换热器相连接。通过本实用新型所述的一种微压差的海水冷却系统采用海水作为冷源,通过海水换热器分别对变压器和变流器冷却系统中的冷却介质进行换热,用来降低冷却介质的温度。