一种高效率的晶闸管换流阀组件测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN107202947B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710385197.9

    申请日:2017-05-26

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明公开了一种高效率的晶闸管换流阀组件测试系统,包括信号发生模块、信号采集模块、信号处理模块、光通讯控制模块和晶闸管换流阀组件;通过信号发生模块对晶闸管换流阀组件整体施加可变频率的高压正弦激励,借助多结点电位的分布式电压测量单元、电流测量单元和阻抗推算方法,即可对晶闸管换流阀组件进行例行测试。同时,本发明还公开了换流阀晶闸管级电气性能测试方法。本发明可以同时对任意个晶闸管级串联组成的换流阀组件开展阻抗测试、短路测试和低压触发测试,大大提高了测试效率,缩短了换流阀检修工期和出厂试验周期。

    一种大体积蜂巢电晕等离子体3D均匀性调节装置

    公开(公告)号:CN109545643A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811376026.0

    申请日:2018-11-19

    IPC分类号: H01J37/32

    摘要: 本发明公开了一种大体积蜂巢电晕等离子体3D均匀性调节装置,包括第一平板结构、所述第一平板结构端面上设置由电极针组成的蜂巢状多针电极,电极针垂直所述第一平板结构,电极针与第一平板结构的接触点的连线组成正六边形,所述正六边形的中心设置长度可调节的调节针,调节针垂直所述第一平板结构,所述第一平板结构、蜂巢状多针电极和调节针组成放电组合电极,本发明提供了一种大体积蜂巢电晕等离子体3D均匀性调节装置。该装置能够在较低电压下产生大体积电晕等离子体,并且能够在三维范围对电晕等离子体的规模大小以及形状进行调节,使得电晕等离子体能够更好地运用到工业生产、科学研究中。

    一种招弧角灭弧装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110120285B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201910504052.5

    申请日:2019-06-12

    IPC分类号: H01B17/46

    摘要: 本发明公开了一种招弧角灭弧装置,属于电力输送技术领域。一种招弧角灭弧装置,包括:设置在电线塔上的灭弧柱、电源以及控制器;灭弧柱设有贯穿其两端的灭弧腔,灭弧腔的两端分别与一对招弧角的触头对应设置;灭弧柱的外侧沿其延伸方向设有多个外灭弧栅片;灭弧柱的内侧壁沿其延伸方向设有多个环槽,环槽中均设有能够截断灭弧腔的内灭弧组件,灭弧柱的内侧壁还设有多个传感器;电源与内灭弧组件连接;控制器分别与内灭弧组件和传感器连接。当招弧角产生电弧时,外灭弧栅片可以对灭弧柱外侧的电弧进行自灭弧,内灭弧组件会将灭弧腔截断为多个腔体并熄灭腔体中的电弧,从而缩短了绝缘子以及招弧角触头的灼烧时间,延长了使用寿命。

    一种基于回路阻抗测试的杆塔接地电阻计算方法

    公开(公告)号:CN110221129A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910591775.3

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G01R27/20

    摘要: 本发明公开了一种基于回路阻抗测试的杆塔接地电阻计算方法,通过获取输电线路基本信息,针对每基杆塔建立回路阻抗测试的电路模型。获取每基杆塔回路阻抗测试值和每档地线阻值后,通过迭代法逼近杆塔接地电阻的真实值。获取了杆塔接地电阻的真实值,解决了回路阻抗法测试结果误差大的问题,采用回路阻抗法测试结果计算杆塔接地电阻真实值,理论上位多元高次方程的求解;采用迭代法计算,避免了高次方程的直接求解,能快速得出满足工程误差要求的近似值,方便实用。

    基于电压振荡频率的接地极线路过电压击穿点定位方法

    公开(公告)号:CN107024645B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710375138.3

    申请日:2017-05-24

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了基于电压振荡频率的接地极线路过电压击穿点定位方法,依次包括以下步骤:步骤1:选定故障接地极线路,根据prony信号分析,得出因过电压击穿后的故障电压波形的振荡频率fz;步骤2:根据接地极线路首端电压的传递函数,得到电压振荡频率fz与接地极线路电感L之间的关系曲线;步骤3:根据步骤2中,电压振荡频率fz与接地极线路电感C之间的关系曲线,得到振荡频率fz对应的接地极线路电感L;步骤4:遍历不同故障距离对应的接地极线路等效阻抗,得到接地极线路电感与故障距离之间的关系曲线;步骤5:根据步骤4中,接地极线路电感与故障距离之间的关系曲线,得到接地极线路电感L3对应的故障距离d,实现过电压击穿点定位。