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公开(公告)号:CN116125261A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211477411.0
申请日:2022-11-23
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/26 , G01R1/04
Abstract: 本发明涉及高压直流输电技术领域,公开了一种晶闸管换流阀组件的测试方法及装置,在待测试换流阀组件的两端设置第一电极和第三电极、以及中间某两个晶闸管级之间的导电连接处设置第二电极;进行测试:在向晶闸管级发出导通信号的同时,向第一电极和第二电极、以及第三电极和第二电极之间的段内输入正反向电压;实时检测第一电极和第二电极、以及第三电极和第二电极回路内的电流,判断换流阀组件是否导通。实现测试电压降半,有利于降低高压测试所带来的安全风险,减小测试装置的设计体积、降低测试仪装置的设计重量,实现组件级别的晶闸管级触发功能测试,使换流阀的整体触发功能测试效率提升数倍。
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公开(公告)号:CN114024600A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111328743.8
申请日:2021-11-10
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明提出了一种换流阀光分配器的光衰减快速测量方法与装置、校准及测量方法,用以解决现有换流阀光分配器检测技术中存在的检测效率较低、准确度较低和分光一致性较差的问题。现有测试方法是使用一台光功率计和一台光源,对光分配器的分光孔进行逐一插接测量,工作效率较低,易产生测量偏差,无法直观显示分光均衡程度,且无法检测相对光源光功率所有分光孔的光衰减总量。本发明提出的测量方法与装置可有效提高光分配器检测效率、便于进行各分光孔衰减值的横向比较、便于分析光源输出值与N个分光孔测量的衰减总量,从而实现对光分配器插入损耗和回波损耗比较全面的测试分析。
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公开(公告)号:CN112468227A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910844028.6
申请日:2019-09-06
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明提供一种光控换流阀的阀控系统及光触发通道检测方法,检测方法包括以下步骤:在换流阀断电期间,控制光触发通道中的任意一个光发射管发光,光发射管所发光沿着触发光纤、MSC和触发检查光纤传输至光接收管,所述换流阀断电指换流阀不带电且不动作;比较光发射管的发射光功率与光接收管的接收光功率,若两者的比值在设定范围内,则说明该光触发通道正常。本发明所提供的技术方案不需要对光触发通道中的各段光纤逐一进行,所以能够提高检测的效率,解决检测方法效率低的问题;并且在检测过程中不需要对光纤进行重复插拔,所以能够解决对光纤造成二次伤害的问题。
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公开(公告)号:CN106252295B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610779158.2
申请日:2016-08-31
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H01L23/13 , H01L23/473 , H01L23/48
Abstract: 本发明涉及电力系统设备器件领域,特别涉及一种直流输电换流阀冷却水路及其电极和金属电极体,电极用金属电极体包括用于安装在电极底座上的中心直柱部分,中心直柱部分外套装有螺旋包络部分,螺旋包络部分具有位于顶部的始段和位于底部的尾段,螺旋包络部分的始段与中心直柱部分的顶端连接。通过螺旋包络部分有效改善电场分布特性,当将其应用在冷却水路上时,可有效减少金属电极上沉积物的形成和蔓延。
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公开(公告)号:CN117579137A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311165675.7
申请日:2023-09-11
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于实现换流阀控制设备光接收通道冗余通信的连接架构,属于直流输电换流阀阀控领域。本发明包括晶闸管控制单元、光波复用器、换流阀控制设备的主用备用系统,晶闸管控制单元用于上传晶闸管级的状态信息;光波复用器包括多个光复用模块,用于为每个晶闸管控制单元和换流阀控制设备对应的光接收通道之间生成至少两路冗余的光传输通道;主用备用系统均安装有光接收通道,用于接收光波复用器传递的信息。本发明在换流阀控制设备光接收通道出现故障时,可以实现不停运带电更换故障光接收通道,实现了换流阀控制设备硬件的全冗余配置,降低了直流输电系统被迫停运的风险,极大地提高了换流阀运行的可靠性和直流输电系统的可使用率。
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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
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN114690109A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210265627.4
申请日:2022-03-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种换流阀晶闸管电压监视单元的测试装置和方法,该装置包括主控制模块、测试电源模块和通讯模块;测试电源模块的输入连接交流输入电源,输出连接被测换流阀晶闸管电压监视单元;通讯模块与换流阀晶闸管电压监视单元通信连接,接收所述换流阀晶闸管电压监视单元输出的回检信号,并采集回检时刻对应的晶闸管两端的电压值;主控制模块分别连接所述测试电源模块和通讯模块,接收所述通讯模块传输的回检信号和电压值,测试换流阀晶闸管电压监视单元是否发生故障,并进行故障定位。本发明实施例提供的技术方案,可以在220V电压下实现晶闸管电压监视单元的高低压全部功能测试,测试电压等级低,设备体积小。
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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
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN119415852A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411249996.X
申请日:2024-09-06
Applicant: 许继电气股份有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统设备检修技术领域,具体涉及一种水路电极健康状态评估方法及计算机系统。该方法包括:S1、通过X光机扫描待评估电极;S2、根据X光机成像过程中的X射线的能量变化情况获取与水路电极的健康状态评估参数相关的参数,根据获取的相关参数计算水路电极的健康状态评估参数;S3、根据所述健康状态评估参数评估水路电极的健康状态。本发明通过X光机扫描待评估电极,获取待评估电极的健康状态评估参数,然后通过健康状态评估参数评估电极的健康状态,在整个过程中无需对电极进行拆卸,也就不存在操作步骤繁琐的问题。本发明解决了现有技术中水路电极的健康状态评估操作步骤繁琐的技术问题。
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公开(公告)号:CN116914924A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310767946.X
申请日:2023-06-27
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
Abstract: 本发明属于高压直流输电技术领域,特别涉及一种换流阀触发监视系统以及高压直流输电系统。其中的换流阀触发监视系统包括第一触发单元、第一监视单元和多个晶闸管控制单元,各个晶闸管控制单元通过各自的第一信号收发模块串联,位于串联支路最上游的晶闸管控制单元的第一信号收发模块与第一触发单元通过第一触发信号光缆连接;各个晶闸管控制单元还通过各自的第二信号收发模块串联,位于串联支路最下游的晶闸管控制单元的第二信号收发模块与第一监视单元通过第一回检信号光缆连接。采用本发明的换流阀触发监视系统可以大大减小光纤、触发单元和监视单元的使用数量,从而减小了换流阀触发监视系统的成本。
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