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公开(公告)号:CN114993464B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210929263.5
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种换流阀晶闸管控制单元的光功率检测系统,包括晶闸管、晶闸管控制单元以及功率检测设备,晶闸管由外部电源持续供电;处于持续通电状态的晶闸管传输光脉冲信号至晶闸管控制单元,晶闸管控制单元将光脉冲信号发送至功率检测设备,功率检测设备对接收到的光脉冲信号进行功率测量,得到功率测量结果。整个方案对晶闸管进行持续供电,进而晶闸管控制单元也持续带电,通过晶闸管控制单元将晶闸管产生的光脉冲信号发送至测量设备,进而提高测量设备对光脉冲信号进行测量,得到晶闸管控制单元的光功率测量结果,简单高效,可在换流阀检修时直接对晶闸管控制单元进行光功率检测。
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公开(公告)号:CN115342981A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210921995.X
申请日:2022-08-02
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G01M3/04
Abstract: 本申请涉及一种漏水检测装置和方法。所述装置包括光检测部件、具有通孔的光栅挡板、集水部件和浮子;所述光栅挡板设置在所述浮子上,所述浮子设置在所述集水部件中;所述浮子,用于在所述集水部件收集到泄漏的冷却水后,浮起所述光栅挡板,调整所述光栅挡板的通孔的位置;所述光检测部件,用于发射光信号,并根据所述光信号是否穿过所述光栅挡板上的通孔确定漏水检测结果。采用本方法能够检测出冷却水是否泄漏。
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公开(公告)号:CN114993464A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210929263.5
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种换流阀晶闸管控制单元的光功率检测系统,包括晶闸管、晶闸管控制单元以及功率检测设备,晶闸管由外部电源持续供电;处于持续通电状态的晶闸管传输光脉冲信号至晶闸管控制单元,晶闸管控制单元将光脉冲信号发送至功率检测设备,功率检测设备对接收到的光脉冲信号进行功率测量,得到功率测量结果。整个方案对晶闸管进行持续供电,进而晶闸管控制单元也持续带电,通过晶闸管控制单元将晶闸管产生的光脉冲信号发送至测量设备,进而提高测量设备对光脉冲信号进行测量,得到晶闸管控制单元的光功率测量结果,简单高效,可在换流阀检修时直接对晶闸管控制单元进行光功率检测。
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公开(公告)号:CN112346386A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011257396.X
申请日:2020-11-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于FSM和多任务的直流输电换流阀监测系统主控单元实现方法,包括以下步骤:换流阀监测装置主控单元获取控制系统的命令信息,在各执行周期调用同步任务,并执行所述同步任务;主控单元生成告警报文或接收到其它设备的报文后,再激活异步任务,然后执行所述异步任务,该方法及装置能够有效的降低换流阀监测装置主控单元的逻辑复杂度及开发难度,提高换流阀监测系统主控单元的实时性、可靠性、可维护性及可扩展性。
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公开(公告)号:CN112346386B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202011257396.X
申请日:2020-11-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于FSM和多任务的直流输电换流阀监测系统主控单元实现方法,包括以下步骤:换流阀监测装置主控单元获取控制系统的命令信息,在各执行周期调用同步任务,并执行所述同步任务;主控单元生成告警报文或接收到其它设备的报文后,再激活异步任务,然后执行所述异步任务,该方法及装置能够有效的降低换流阀监测装置主控单元的逻辑复杂度及开发难度,提高换流阀监测系统主控单元的实时性、可靠性、可维护性及可扩展性。
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公开(公告)号:CN111929564B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010803032.0
申请日:2020-08-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司
IPC: G01R31/28 , G06F30/33 , G06F30/398
Abstract: 本发明涉及高压直流输电技术领域,公开了换流阀晶闸管级电路核心器件不拆线参数测量方法及装置,测量方法包括以下步骤:S1、建立换流阀晶闸管级电路等效电路的仿真模型;S2、在特定交流电压的信号激励下,改变激励信号的频率,分析比较换流阀晶闸管级电路在拆线和不拆线时等效电路的响应特性;S3、采用不同交流电压不同频率的信号激励下,借助采样电阻得到换流阀晶闸管级电路在不拆线时电路中的电流数值;S4、通过阻抗计算换流阀晶闸管级电路中核心器件在不拆线时阻尼电阻和阻尼电容的参数值,这种测量方法及装置,使得测量劳动强度低,测量效率高,自动化程度高,本发明的测量装置,操作简单,测量精度高,测量速度快。
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公开(公告)号:CN111929564A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010803032.0
申请日:2020-08-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司
IPC: G01R31/28 , G06F30/33 , G06F30/398
Abstract: 本发明涉及高压直流输电技术领域,公开了一种换流阀晶闸管级电路核心器件不拆线参数测量方法及装置,测量方法包括以下步骤:S1、建立换流阀晶闸管级电路等效电路的仿真模型;S2、在特定交流电压的信号激励下,改变激励信号的频率,分析比较换流阀晶闸管级电路在拆线和不拆线时等效电路的响应特性;S3、采用不同交流电压不同频率的信号激励下,借助采样电阻得到换流阀晶闸管级电路在不拆线时电路中的电流数值;S4、通过阻抗计算换流阀晶闸管级电路中核心器件在不拆线时阻尼电阻和阻尼电容的参数值,这种测量方法及装置,使得测量劳动强度低,测量效率高,自动化程度高,本发明的测量装置,操作简单,测量精度高,测量速度快。
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公开(公告)号:CN112067935A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010996089.7
申请日:2020-09-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司
IPC: G01R31/00 , G06F30/367
Abstract: 本发明涉及高压直流输电技术领域,公开了一种换流阀阳极电抗器核心器件不拆线参数测量方法及装置,包括S1、建立换流阀阳极电抗器的等效电路仿真模型;S2、在特定交流电压的信号激励下,改变激励信号的频率,分析比较不同频率时换流阀阳极电抗器在拆线和不拆线情况下的激励响应特性;S3、采用不同交流电压不同频率的信号激励下,借助采样电阻得到换流阀晶阳极电抗器在不拆线时电路中的电流幅值或电流有效值;S4、根据采样电阻在换流阀阳极电抗器不拆线电路中的电流幅值或电流有效值,通过阻抗计算方法计算换流阀阳极电抗器核心器件在不拆线电路中的电感和电阻的参数值;一次可测两个参数,测量精度高,速度快,提高了换流阀检修的效率。
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公开(公告)号:CN112067935B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010996089.7
申请日:2020-09-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司
IPC: G01R31/00 , G06F30/367
Abstract: 本发明涉及高压直流输电技术领域,公开了换流阀阳极电抗器核心器件不拆线参数测量方法及装置,包括S1、建立换流阀阳极电抗器的等效电路仿真模型;S2、在特定交流电压的信号激励下,改变激励信号的频率,分析比较不同频率时换流阀阳极电抗器在拆线和不拆线情况下的激励响应特性;S3、采用不同交流电压不同频率的信号激励下,借助采样电阻得到换流阀晶阳极电抗器在不拆线时电路中的电流幅值或电流有效值;S4、根据采样电阻在换流阀阳极电抗器不拆线电路中的电流幅值或电流有效值,通过阻抗计算方法计算换流阀阳极电抗器核心器件在不拆线电路中的电感和电阻的参数值;一次可测两个参数,测量精度高,速度快,提高了换流阀检修的效率。
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公开(公告)号:CN209625966U
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201920527439.8
申请日:2019-04-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 , 西安西电电力系统有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种特高压直流输电晶闸管换流阀用阳极电抗器,涉及电力电子技术领域。所述特高压直流输电晶闸管换流阀用阳极电抗器包括多个线圈;与所述线圈相连接的电抗器支架;与所述线圈相连接的多个母排;与所述电抗器支架相连接的铁芯以及多个隔振器。本实用新型通过在现有的阳极电抗器结构基础上进行优化设计,连接点采用标准化设计,不影响其安装,通过对阳极电抗器应力危害的限制,减小了电抗器的振动,降低了噪音污染,提高了阳极电抗器的可靠性。
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