一种1000kV特高压串补激光送能装置型式试验方法

    公开(公告)号:CN103163481B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201110408373.9

    申请日:2011-12-09

    Abstract: 本发明属于特高压检测领域,具体涉及一种1000kV特高压串补激光送能装置型式试验方法,该方法包括的步骤为:对激光送能装置基本功能和性能测试;测试有电源偏差激光送能装置的工作状态;测试在环境温度影响下激光送能装置的工作状态;测试激光送能装置的绝缘性能;测试电磁兼容影响下激光送能装置的工作状态;测试机械性能振动试验时激光送能装置的工作状态;测试激光送能装置在长期带电稳定运行状态下的工作状态。该试验方法考察被试激光送能装置在正常条件下,不同的电磁兼容环境下、不同的温湿度环境下的电源输出冗余度、光功率输出值、转换后的电压值、输出电源的稳定性等指标,并且该试验方法简单、灵活,高度仿真特高压现场情况。

    一种火花间隙触发回路状态监测方法

    公开(公告)号:CN102608459B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201210065513.1

    申请日:2012-01-13

    Abstract: 本发明提供一种火花间隙触发回路状态监测方法,所述方法包括以下步骤:监测控制保护装置发送的信号通路是否正常;检测可编程器件逻辑电路触发指令输出端的状态或火花间隙触发装置触发输出端的状态;对检测的状态信号进行数字滤波;对滤波后的窄脉冲状态信号进行展宽;所述可编程器件将收集的状态标志信号发送给所述控制保护装置。本发明能够及时并准确地判断间隙触发回路状态;在火花间隙触发装置的触发输出端检测瞬态触发脉冲;在几毫秒内将暂态状态信息可靠发送给控制保护装置;从而较好地解决了火花间隙触发回路故障定位的问题,大大方便了火花间隙回路的现场调试和维护。

    一种采用平层并联式阻尼电抗器的串联电容器补偿装置

    公开(公告)号:CN104158183A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410406359.9

    申请日:2014-08-18

    Abstract: 本发明提供一种采用平层并联式阻尼电抗器的串联电容器补偿装置,包括串联电容器组C、第一金属氧化物限压器MOV、旁路开关BP和阻尼回路;所述阻尼回路与所述旁路开关BP串联后与并联的所述串联电容器组C和所述第一金属氧化物限压器MOV并联;所述阻尼回路包括阻尼电抗器L1、阻尼电抗器L2、第二金属氧化物限压器MOV和电阻R,所述阻尼电抗器L1和所述阻尼电抗器L2并联后与串联的所述第二金属氧化物限压器MOV和所述电阻并联;所述阻尼电抗器L1和所述阻尼电抗器L2为电感值相等,额定电流相等的单相干式自冷空心阻尼电抗器。使用该布置的串联电容器补偿装置荷载均衡、成本低廉、空间利用率高,方便了串联电容器补偿装置的设计及材料选型。

    一种采用模块化多电平换流器结构的可转换式静止补偿器

    公开(公告)号:CN102983577B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201210267170.7

    申请日:2012-07-13

    CPC classification number: Y02E40/16

    Abstract: 本发明涉及一种采用模块化多电平换流器结构的可转换式静止补偿器,包括静止同步补偿器、静止同步串联补偿器和串联变压器(12);静止同步补偿器包括换流器(7)和变压器;静止同步串联补偿器包括换流器(9)、串联变压器(10)和转换开关;换流器(7)一端通过并联变压器(8)并联接入输电线路I中;换流器(7)的另一端与换流器(9)的一端连接;换流器(9)的另一端依次通过转换开关和串联变压器(10)接入输电线路II中;串联变压器(12)串联接入输电线路I中。本发明提供的方案避免了器件串联的技术难点,便于分相控制和模块化设计,通过冗余技术可旁路故障单元,提高装置运行可靠性;且器件开关频率低,装置运行损耗小。

    一种采用模块化多电平换流器结构的可转换式静止补偿器

    公开(公告)号:CN102983577A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210267170.7

    申请日:2012-07-13

    CPC classification number: Y02E40/16

    Abstract: 本发明涉及一种采用模块化多电平换流器结构的可转换式静止补偿器,包括静止同步补偿器、静止同步串联补偿器和串联变压器(12);静止同步补偿器包括换流器(7)和变压器;静止同步串联补偿器包括换流器(9)、串联变压器(10)和转换开关;换流器(7)一端通过并联变压器(8)并联接入输电线路I中;换流器(7)的另一端与换流器(9)的一端连接;换流器(9)的另一端依次通过转换开关和串联变压器(10)接入输电线路II中;串联变压器(12)串联接入输电线路I中。本发明提供的方案避免了器件串联的技术难点,便于分相控制和模块化设计,通过冗余技术可旁路故障单元,提高装置运行可靠性;且器件开关频率低,装置运行损耗小。

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