一种换流阀晶闸管组件硅堆压力检测方法与装置

    公开(公告)号:CN115839784A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211494447.X

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: G01L1/00 G01B11/00

    摘要: 本发明涉及一种换流阀晶闸管组件硅堆压力检测方法与装置。本发明的换流阀晶闸管组件硅堆压力检测方法包括,对弹簧施压组件的螺纹顶杆朝向晶闸管组件进行加压,直到加压到标准压力,确定在加压前后限位螺母的位置是否发生变化,如果发生变化,则硅堆压力小于标准压力不合格,如果不发生变化,则硅堆压力合格。本发明提供了一种全新的换流阀晶闸管组件硅堆压力检测方法,其通过对限位螺母在螺纹顶杆受标准压力施压前后的位置是否发生变化的检测,来判断硅堆压力是否合格,这样检测每次都以螺纹顶杆受标准压力的施压状态为判断基准,检测结构较为准确。

    一种高压直流输电换相异常检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113866550A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110815755.7

    申请日:2021-07-19

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种高压直流输电换相异常检测方法及装置,其中方法包括:获取直流输电系统运行时的换相参数;判断换相参数是否正常;如换相参数异常,则依据熄弧角换相波形判断法判断换相过程中波形是否故障;如波形为故障状态波形,则判定换相失败;如波形为正常状态波形,则判定换相异常但未换相失败。通过获取直流输电系统换相运行参数采样的范围,并根据运行工况计算换相重叠角的值;通过对换相过程参数的量化判断比较,对换流阀是否发生换相异常进行判断;换相失败时,进行换相过程分析,确定换相失败时导通的旁通对;根据量化的换相失败数据和换相过程分析,确定换相失败的原因。

    一种植入成像功能的换流阀阀塔

    公开(公告)号:CN107702799B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710681368.2

    申请日:2017-08-10

    IPC分类号: G01J5/00 G01J5/04 G01B11/00

    摘要: 本发明涉及一种植入成像功能的换流阀阀塔,在各个阀层的底部设置一个以上的探测装置,而且,探测装置的探头朝向下个阀层的上端面,每个阀层的所有探测装置的探测范围覆盖其下个阀层。该阀塔可以精确检测阀厅中每个阀层的每个关键元器件的温度及相对位置,避免换流阀关键元器件因温度过高造成的一些重大问题的出现,扩大了对阀厅内换流阀设备巡检的范围,提高了对阀厅内换流阀设备巡检可靠性。而且,将探测装置设置在阀层中电抗器内侧的支撑横梁上或电抗器底部的支撑绝缘板上时,使得在安装了探测装置的情况下对换流阀组件之间空气间隙中的电场分布特性影响不大,电场分布仍比较均匀。

    一种交流叠加直流电源发生装置

    公开(公告)号:CN107612413A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710633657.5

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: H02M11/00 G01R31/40 H02H7/12

    摘要: 本发明涉及一种交流叠加直流电源发生装置,包括整流单元、逆变单元、调压器以及直流电源,整流单元的输入端用于连接三相交流电源,整流单元的输出端连接逆变单元的输入端,逆变单元的输出端连接调压器的一次绕组,调压器的二次绕组与所述直流电源串联,二次绕组与直流电源之间还串设有用于供电连接电压源换流器的第一供电端和第二供电端。在发明中,三相交流电经过整流单元和逆变单元后形成频率可调的方波电压,该方波电压经过调压器后变为高压交流电,该高压交流电与直流电源输出的直流电进行叠加后,形成了输出电压幅值、交直流分量比例和频率均可调的电压,能够满足电压源换流器的交流叠加直流耐压试验要求。

    一种变压器中性点直流隔直装置

    公开(公告)号:CN104810793A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510194325.2

    申请日:2015-04-23

    IPC分类号: H02H7/04 H02H9/04

    摘要: 本发明涉及一种变压器中性点直流隔直装置,包括:隔直电容器、常开开关、整流桥,隔直电容器连接在变压器的中性点与地之间,常开开关与隔直电容器并联,整流桥的输入端连接隔直电容器的两端,整流桥的输出端串接有触发模块和限流电抗器,隔直装置还包括用于触发常开开关闭合的电流互感器,该电流互感器连接在隔直电容器与整流桥的输入端之间的线路上。由于该电流互感器串接在交流侧,交流侧的电流时刻在变化,所以电流互感器随时都可以采集到电流信号,可靠性增加。而且,通过采集的信号控制常开开关闭合,提高了装置的可靠性。