更新日期: 2024-07-07

基于高压阀的晶闸管光电触发与在线监控系统

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基于高压阀的晶闸管光电触发与在线监控系统 4.7

针对现有晶闸管电磁式触发和监控系统的不足,提出了适用于高电压、大电流晶闸管阀组的光电触发和监控方式。介绍了其功能、原理和构成。

高压断路器在线监控系统的设计 高压断路器在线监控系统的设计 高压断路器在线监控系统的设计

高压断路器在线监控系统的设计

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高压断路器作为电力系统中的一个重要电气设备,其在电网运行过程中能够起到良好的控制与保护作用,从而保障整个电力系统的运行可靠性。但是在高压断路器的运行过程中经常会出现一些运行故障,而传统的"到期维修"检修模式还存在有盲目维修以及维修不当等诸多问题,并难以满足高压断路器的维修需求。本文主要就高压断路器的在线监控系统的设计进行了分析研究。

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故障电流限制器的晶闸管阀触发与监测系统

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在不改变电网结构的情况下,故障电流限制器作为一种全新的解决方案可用来解决由于负荷中心大电源投入和系统互联所引起的系统短路电流增加的问题。主要侧重于故障电流限制器的晶闸管阀触发与监测系统的研究。首先,介绍故障电流限制器的结构以及工作原理;然后介绍晶闸管阀触发与监测系统的构成,重点突出触发系统的原理、监测系统的原理和te板的原理以及各自的实现方式,并提出了一种vbe与te板之间的可实现逻辑时序;最后,通过低压试验验证了晶闸管触发与监测系统的可行性。

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12kV高压反向触发双极晶闸管开关组件 12kV高压反向触发双极晶闸管开关组件 12kV高压反向触发双极晶闸管开关组件

12kV高压反向触发双极晶闸管开关组件

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12kV高压反向触发双极晶闸管开关组件 4.8

介绍了反向触发双极晶闸管(rsd)开关的结构和触发工作原理,分析了rsd组件设计要求,利用两级触发原理研制了12kv高压rsd组件及其触发系统,工作电压10~12kv。试验结果表明:该高压rsd串联组件触发稳定,工作可靠,12kv工作电压下峰值电流可达133ka,传输电荷24c,电流变化率可达4.12ka/μs,导通的峰值功率可达1.6gw。

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10kV系统功补用晶闸管阀光纤触发应用

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10kV系统功补用晶闸管阀光纤触发应用 4.5

静止无功补偿装置(svc)作为一项成熟技术,已经广泛应用于现代电力系统的负荷补偿和输电线补偿,并且那些使用大功率晶闸管的svc已被看作是柔性交直流输电系统的关键部件。其中晶闸管投切电抗器(tcr)是svc的最重要组成部分之一,它一般与固定电容器或晶

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限流器晶闸管阀自触发保护动作电压阈值设计

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限流器晶闸管阀自触发保护动作电压阈值设计 4.7

为提高串联谐振型故障限流器(seriesresonantfaultcurrentlimiter,srfcl)旁路电路的可靠性,减小谐振电容的氧化锌避雷器(mov)能量消耗,研究了晶闸管阀自触发保护动作电压阈值设计方法。限流器控制器失灵是最恶劣的故障态,只能依赖晶闸管阀自触发保护即击穿二极管触发晶闸管(breakoverdiode,bod)。设计了bod动作时序,从动作时间和避雷器能耗角度分析阈值影响因素。bod动作电压阈值决定了晶闸管阀过电压保护水平和触发时间。电压阈值设置低,bod保护会和保护判据竞争;电压阈值设置高,避雷器能耗水平会提高。以华东电网限流器示范工程为背景,建立限流器仿真模型,通过大量仿真计算,总结了电压阈值变化对避雷器能耗水平影响规律,提出了电压阈值设计指标。研究结果对工程设计具有指导意义。

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一种晶闸管阀组高压侧触发能量耦合获取单元 一种晶闸管阀组高压侧触发能量耦合获取单元 一种晶闸管阀组高压侧触发能量耦合获取单元

一种晶闸管阀组高压侧触发能量耦合获取单元

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一种晶闸管阀组高压侧触发能量耦合获取单元 4.5

为满足串联晶闸管阀组中多个晶闸管同步触发以及多个串联晶闸管触发模块之间的隔离强度,给出了一种新颖的晶闸管阀组高压侧触发能量耦合获取单元。该单元可在低压侧产生幅值恒定的直流或高频方波交流可控电流,通过高压绝缘电缆穿过多个磁环变压器将能量耦合至高压侧,在次级经变换后形成触发脉冲直接同步触发晶闸管,触发脉冲上升沿小于500ns。在10kv中压晶闸管投切电容器(tsc)无功补偿装置中的实际应用验证了该触发单元的可行性。

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高压TCR晶闸管阀组触发控制方案设计及仿真分析 高压TCR晶闸管阀组触发控制方案设计及仿真分析 高压TCR晶闸管阀组触发控制方案设计及仿真分析

高压TCR晶闸管阀组触发控制方案设计及仿真分析

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高压TCR晶闸管阀组触发控制方案设计及仿真分析 4.4

文章简要介绍了一种用于高压tcr晶闸管阀组的电磁触发控制方案,设计了一种结构简单、成本低廉的大功率脉冲电流源生成电路,重点分析了该电路的关键参数作用和工作特性。对电磁触发系统进行了仿真分析和实验验证,结果表明,该触发方案能可靠地完成对高压晶闸管阀组的触发控制,并可以方便地实现控制电路与主电路之间的电气隔离,安全可靠。

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串联晶闸管阀组触发电路设计 串联晶闸管阀组触发电路设计 串联晶闸管阀组触发电路设计

串联晶闸管阀组触发电路设计

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串联晶闸管阀组触发电路设计 4.4

本文对串联晶闸管阀组的触发电路进行了介绍,设计了一套用于高压tsc串联晶闸管阀组的电磁触发电路。该触发电路采用电压源驱动、脉冲变压器串联使用触发串联晶闸管阀组,利用高压电缆实现脉冲变压器高低压侧绝缘。该电路具有结构简单、晶闸管门极触发电流前沿陡峭等特点。在10kvtsc动态无功补偿装置中的实际应用验证了该触发单元的可行性。

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高压晶闸管换流阀外水冷系统分析

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高压晶闸管换流阀外水冷系统分析 4.4

高压晶闸管换流阀是高压直流输电的核心设备之一,外水冷系统是其重要的一环。结合工作实践,在分析换流阀冷却系统换热工作原理的基础上,依据环境、水质及处理条件,运用换热器计算软件htri对外水冷系统空气冷却器进行设计,并开展相应的冬季换流阀停运防冻措施研究,提出了添加防冻剂、设置加热器设备以及排空冷却介质等预防措施,以避免装置出现冻结现象,保证换流站高压晶闸管换流阀高效、安全运行。

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无弧交流接触器高压晶闸管触发系统的研究

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无弧交流接触器高压晶闸管触发系统的研究 4.6

针对传统交流接触器无法在高压环境下灭弧的问题,提出了一种新的交流接触器触发控制系统.该系统以高压双向晶闸管为主体分流结构,通过光纤通讯的技术将低电位的触发信号传送到高电位的晶闸管门极来实现晶闸管的触发.该无弧交流接触器高压晶闸管触发系统克服了电磁干扰且实现了高低压电隔离,解决了在高压环境下的交流接触器产生电弧的问题,大大提高了接触器的电寿命.

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高压阀门抗高硫高酸闸阀成功应用 4.6

具有当今世界最高技术水平并填补了国内空白的抗高疏高酸特殊平板闸阀cl150lb、高压cl900-2500lb-dn25-500平板闸阀,日前在兰州高压阀门有限公司研制成功。

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TSC高压晶闸管阀过电流失效机理

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TSC高压晶闸管阀过电流失效机理 4.3

为满足晶闸管投切电容器(tsc)装置可靠性及其试验方法和试验等效机理研究的需要,重点研究了tsc装置的核心部件——高压晶闸管阀在过电流故障状态下的失效机理。首先介绍了tsc系统及其阀的结构以及过电流故障形成的原因和特征,并给出了过电流的数学方程和仿真波形。然后按照过电流故障的不同发展阶段对tsc阀的电流、电压和热等应力进行了解析分析。在上述基础上,结合器件的物理特性,对tsc阀各个元件在各种故障应力下的内部物理过程进行了分析。最终得到了tsc阀在过电流故障的不同发展阶段的失效模式和失效指标,从而揭示了tsc高压晶闸管阀的过电流失效机理。

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高压阀门井-高压阀门井管道做法图

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高压阀门井-高压阀门井管道做法图 4.7

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直流输电换流阀晶闸管电压分布的光电测量系统

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直流输电换流阀晶闸管电压分布的光电测量系统 4.6

设计了一种用于测量换流阀晶闸管电压分布的光电测量系统,该光电测量系统主要由探头、发射电路、接收电路3部分组成。系统采用脉冲频率调制的原理对信号进行调制,其带宽为直流至1.2mhz,部分响应时间为120ns,最大非线性误差为1%。实验结果表明,所设计的光电测量系统有较强的抗电磁干扰能力和较高的测量精度,可以满足测量换流阀晶闸管电压分布的需要。

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高压阀门设计

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高压阀门设计 4.4

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高压晶闸管阀运行试验方法与试验装置的研究与开发 4.7

简要论述了各种高压晶闸管阀的运行试验方法(合成试验方法),对现有的用于完成高压晶闸管阀合成试验的各种专用试验装置进行了分析比较。设计了一套用于各种高压晶闸管阀的合成试验装置,包括主电路设计,控制、保护策略研究与系统设计,调试结果证明了合成试验装置的研制是成功的,为我国大功率电力电子技术的研究与开发提供了坚实的试验基础和开发平台。

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高压阀门排污丝堵泄漏可燃介质在线处理办法 4.8

针对合成氨装置高压阀门排污丝堵泄漏出可燃介质,分析后提出了一种在线处理的方法,并成功地实施堵漏,解决了该问题,为中石油鸟鲁木齐石化公司化肥厂安全生产创造条件。

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高压直流晶闸管阀故障电流下反向电压特性的分析

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高压直流晶闸管阀故障电流下反向电压特性的分析 4.5

为分析高压直流晶闸管阀故障电流下的反向电压特性,采用电路拓扑模型分析法,建立了故障电流下反向分析的数学模型,并建立相应的试验模型对分析方法进行验证。对晶闸管结温、阻尼电阻电容参数、电流变化率和正向电流4个参数的影响进行了分析,并用数学模型进行仿真计算。分析结果表明:晶闸管结温、电流变化率和正向电流均可导致反向恢复电荷的改变,从而对反向恢复电压造成影响;阻尼电阻电容一定时,有唯一阻尼电阻使反向电压最小。结果验证了该仿真分析方法的可行性,且具有较高的精确度。

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高压阀门试压方案

高压阀门试压方案

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高压阀门试压方案 4.5

锅炉高压管道阀门试验方案 编制: 审核: 批准: 一、编制说明 根据施工设计说明及相关阀门试验规程/规范,编制此阀门试验方案以确保圆满完成 锅炉相关阀门试验的施工任务。 二、编制依据 1.榆中钢铁110t/h干熄焦锅炉安装说明 2.《电力建设施工及验收技术规范管道篇》dl5031-94 3.苏州海陆重工股份有限公司设计文件 4.电力施工安全相关标准及规范 三、阀门类别 榆中钢铁110t/h干熄焦锅炉高压阀门,具体规格见清单附表。 四、阀门检验 1.到货阀门必须有符合“阀门规格书”要求的质量证明文件,无质量证明文件的阀 门不得使用;同时对质量证明文件进行审查并与实物核对。若到货的阀门标识不清或与质 量证明文件不符或对质量证明文件的特性数据、检验结果有异议,供货方应按相应标准作 验证性检验或追溯到阀门制造单位。异议未解决前,该批阀门不得使用。 2.阀门的外观

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新型高压晶闸管阀过电流试验回路的建立

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新型高压晶闸管阀过电流试验回路的建立 4.7

分析和比较了瑞士abb、瑞典abb、toshiba和siemens公司的几种高压晶闸管阀过电流试验回路的工作原理及其优缺点。根据国际大电网会议(cigre)关于高压串联阀电流电压强度的技术导则以及国际电工委员会关于静止无功补偿装置阀和高压直流阀的试验标准的要求,提出了一种新型过电流试验回路的主电路方案:由大电流源提供加热电流,由谐振回路提供过电流及相应的闭锁电压,由高电压回路辅助实现高压直流阀的特殊试验要求。该试验回路调节更灵活、试验模式更多、试验能力也大为提高:高电压回路的电压参数提高至80kv,过电流峰值提高到47ka,频率范围扩展到50~350hz。

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便捷式高压阀门更换器的研制 便捷式高压阀门更换器的研制 便捷式高压阀门更换器的研制

便捷式高压阀门更换器的研制

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便捷式高压阀门更换器的研制 4.5

针对高压阀门更换中存在的问题,开发研制了便捷式高压阀门更换器并成功应用,不但解决了更换作业复杂、时间长的问题,而且费用低、操作快捷、安全,便于管线上故障部件的维修使用。

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高压阀门气密性试验

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高压阀门气密性试验 4.3

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自增强超高压阀体设计

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自增强超高压阀体设计 4.4

分析了当前超高压阀体设计过程中面临的问题,介绍了自增强在高压设备设计中的优点,按第四强度理论,运用现有设计方法和自增强方法,对103.5mpa超高压阀体壁厚进行设计与计算。计算结果表明:自增强处理后的阀体在结构上得到了明显的改善,阀体应力分布较均匀,提高了材料的利用率。为超高压阀体的设计提供了理论依据。

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韩凤

职位:消防预结算设计员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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