一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法及压缩工装

    公开(公告)号:CN110207909A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201810166533.5

    申请日:2018-02-28

    IPC分类号: G01M3/28

    摘要: 本发明提供了一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法及压缩工装,所述方法包括下述步骤:(1)将待测密封结构压缩;(2)将压缩状态下的待测密封结构进行定温老化,并每隔相同时间检验待测密封结构是否失效;(3)根据所述待测密封结构的原始参数和失效后的参数确定其老化寿命。一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法本发明提供的技术方案,通过对待测密封结构的压缩和老化模拟了其实际应用环境,并直至其失效停止压缩和老化,最后根据待测密封结构的原始数据与失效后的数据对比、分析、计算,得到待测密封结构的老化寿命;本方法的步骤简单、预测准确,能够对密封结构的老化寿命做出精准的判断,对于管路系统的设计提供了强有力的数据参考和支撑。

    一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法及压缩工装

    公开(公告)号:CN110207909B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201810166533.5

    申请日:2018-02-28

    IPC分类号: G01M3/28

    摘要: 本发明提供了一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法及压缩工装,所述方法包括下述步骤:(1)将待测密封结构压缩;(2)将压缩状态下的待测密封结构进行定温老化,并每隔相同时间检验待测密封结构是否失效;(3)根据所述待测密封结构的原始参数和失效后的参数确定其老化寿命。一种管路系统密封结构的老化寿命预测方法本发明提供的技术方案,通过对待测密封结构的压缩和老化模拟了其实际应用环境,并直至其失效停止压缩和老化,最后根据待测密封结构的原始数据与失效后的数据对比、分析、计算,得到待测密封结构的老化寿命;本方法的步骤简单、预测准确,能够对密封结构的老化寿命做出精准的判断,对于管路系统的设计提供了强有力的数据参考和支撑。

    一种模拟换流阀开通关断电压的电路、方法

    公开(公告)号:CN111650504B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010506712.6

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种模拟换流阀开通关断电压的电路、方法,在电路中晶闸管的阳极外接直流电源的正极;晶闸管的阴极与电感的一端连接,电感的另一端与H桥电路的一端连接;H桥电路的另一端外接直流电源的负极,H桥电路包括:由一个子模块电路或者多个子模块电路串联构成的第一H桥电路和由一个子模块电路或者多个子模块电路串联构成的第二H桥电路;第一H桥电路中总电容量和第二H桥电路中总电容量不同;H桥电路的两端外接待测阀试品。通过实施本发明,可满足模拟换流阀工程实际运行时开通电压不同于关断电压的输出要求,并且电路结构简单,成本较低,利于对阀开通关断特性的研究以及阀内各元器件的性能测试和优化选型。

    一种模拟换流阀开通关断电压的电路、方法

    公开(公告)号:CN111650504A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010506712.6

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明公开了一种模拟换流阀开通关断电压的电路、方法,在电路中晶闸管的阳极外接直流电源的正极;晶闸管的阴极与电感的一端连接,电感的另一端与H桥电路的一端连接;H桥电路的另一端外接直流电源的负极,H桥电路包括:由一个子模块电路或者多个子模块电路串联构成的第一H桥电路和由一个子模块电路或者多个子模块电路串联构成的第二H桥电路;第一H桥电路中总电容量和第二H桥电路中总电容量不同;H桥电路的两端外接待测阀试品。通过实施本发明,可满足模拟换流阀工程实际运行时开通电压不同于关断电压的输出要求,并且电路结构简单,成本较低,利于对阀开通关断特性的研究以及阀内各元器件的性能测试和优化选型。

    一种基于阻容器件的可控卸荷模块,电路及控制方法

    公开(公告)号:CN110571815B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201910701380.4

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: H02J3/14 H02J3/24 H02J3/36

    摘要: 一种基于阻容器件的可控卸荷模块,电路及控制方法,所述电路与受端换流站并联后接入直流输电线路,所述电路包括:主电阻和多个可控卸荷模块;所述主电阻以及多个可控卸荷模块依次串联;所述主电阻用于提供能量控制电路耗能的主要功率;所述可控卸荷模块用于电路分压。本方案可直接控制能量控制电路中的可控卸荷模块的接入或切除进行对直流线路能耗的控制,控制过程简单;此外,通过控制可控卸荷模块的接入或切除可以实现在直流线路为高压的情况下,对直流线路电压进行分压处理,避免了由于电压过高而出现的对能量控制电路电气元件损坏的问题。简单的控制方法,实现了能量控制电路调压和分压的效果,节省了电路的占地空间。