[实用新型]一种用于检测高压直流输电换流阀电阻的试验装置有效
申请号: | 201220121778.4 | 申请日: | 2012-03-28 |
公开(公告)号: | CN202631647U | 公开(公告)日: | 2012-12-26 |
发明(设计)人: | 魏晓光;查鲲鹏;王高勇;冯建 | 申请(专利权)人: | 中电普瑞电力工程有限公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 102200 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 检测 高压 直流 输电 换流 电阻 试验装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及电力系统领域,具体涉及一种用于检测高压直流输电换流阀电阻的试验装置。
背景技术
如今以晶闸管串联技术为基础的高压直流输电技术在世界范围内快速发展,特别是在我国地域广阔、一次能源分布不均衡大背景中得到了大规模的应用,在大容量、远距离输电及大规模电网互联方面展现了技术优势,取得了良好的经济效益。随着直流输电电压、输送容量的进一步提高,直流输电系统在电网中扮演的角色愈发重要,其安全可靠性的意义变尤为突出。直流换流阀,作为直流输电系统的关键设备,保证其运行安全可靠性显得首当其中。因此,直流换流阀在生产过程中就应该切实注意考核用于组装的各元部件性能,确认各部件能够满足实际运行时要求,保证生产质量。
阻尼回路在晶闸管阀中起着动态均压的作用,其中的阻尼电阻便是直流换流阀关键元部件之一。在工作中,阻尼电阻会频繁受到脉冲电流的冲击,因此其经受脉冲功率的能力是其重要考核的特性。由于晶闸管阀电压高,电流大,如在实际工况中检验阻尼电阻的性能,所需试验设备成本高,建设难度大,经济性差。
实用新型内容
针对现有技术,本实用新型提供一种用于检测高压直流输电换流阀电阻的试验装置,其拓扑结构简单,控制灵活,经济适用。
本实用新型提供的一种用于检测高压直流输电换流阀电阻的试验装置,其改进之处在于,所述试验装置包括电源电路、谐振电路、升压整流电路、施压电路和试品电路;
所述电源电路为整个装置供电;所述谐振电路将电流传给所述升压整流电路进行整流,整流后的电流供给所述试品电路;所述施压电路给所述试品电路的晶闸管两端施加反向电压。
其中,所述试品电路包括阻尼电容C、电阻R1和晶闸管;
所述阻尼电容C与电阻R1串联后与所述晶闸管并联。
其中,所述电源电路包括三相交流电源和三相不可控整流电路;所述三相交流电源通过所述三相不可控整流电路整流。
其中,所述谐振电路包括逆变电路、谐振电感和谐振电容;所述逆变电路输入端与所述三相不可控整流电路输出端连接,所述逆变电路输出端通过串联的谐振电感和谐振电容与所述高压升压电路连接。
其中,所述升压整流电路包括变压器和整流电路;所述变压器副边与所述整流电路输入端连接,所述变压器原边与所述串联的谐振电感和谐振电容连接;所述整流电路的输出端与所述施压电路连接。
其中,所述施压电路包括二极管、电阻R2、IGBT和直流源;所述IGBT与所述直流源串联构成IGBT支路后与所述二极管并联;所述IGBT支路和所述二极管支路之间设有所述电阻R1;所述施压电路与所述试品电路连接。
其中,所述逆变电路为H桥结构,每个桥臂包括上下两个IGBT模块,每个IGBT模块包括反并联的IGBT和二极管。
其中,所述整流电路为全桥整流电路。
其中,所述三相不可控整流电路输出端并联设置电容Cd,所述电容Cd与所述逆变电路并联。
与现有技术比,本实用新型的有益效果为:
本实用新型等效模拟阻尼电阻在实际工况承受的电流冲击和消耗的功率,该试验装置拓扑结构简单,控制灵活,操控便捷,参数调节方便,能够满足稳态和暂态下的试验要求。
本实用新型谐振电流正弦化,处于断续模式,具有零电流开通和关断的软开关特性,开关损耗大大降低,装置效率高;
本实用新型能够实现较高的重复频率,以及运行中频率的切换。
附图说明
图1为本实用新型提供的用于检测高压直流输电换流阀电阻的试验装置电路拓扑图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明。
如图1所示,为本实用新型提供的电路拓扑图。试验装置包括电源、谐振电路、高压升压整流电路和试品电路;
电源电路为整个装置供电;电源电路通过谐振电路产生类似正弦的稳态谐振电流,谐振 电流经过高压升压整流电路后转化为恒定的电流输出,能对试品电路进行试验。
本实用新型的电源为三相交流电源。电源电路包括三相交流电源和三相不可控整流电路,其三相不可控整流电路将三相交流电整流并输出。
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