一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法及裝置制造方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法,該方法包括:獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥中被試驗橋臂的直流耐壓的泄露電流;當(dāng)所述泄漏電流在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),則啟動直流耐壓試驗。
【專利說明】一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法及裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及電氣領(lǐng)域,特別是涉及一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法及裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]現(xiàn)有的柔性直流輸電工程中換流閥主要采用MMC (ModularMultilevelConverter,模塊化多電平換流器),其中,換流閥是直流輸電工程的核心設(shè)備,通過依次將三相交流電壓連接到直流端得到期望的直流電壓和實現(xiàn)對功率的控制;MMC是一種新型的電壓變換電路,它通過將多個子模塊級聯(lián)的方式,可以疊加輸出很高的電壓,并且還具有輸出諧波少、模塊化程度高等特點,因而在電力系統(tǒng)中具有廣泛的應(yīng)用前景。換流閥由多個橋臂(一般為6個橋臂)組成,每個橋臂由N個閥塔串聯(lián),其中每個閥塔又由M (電壓越高,M越多,如當(dāng)電壓為200kV,M為90)個子模塊(SM)組成,其中子模塊級聯(lián)的單個子模塊有全橋和半橋兩種結(jié)構(gòu);其中,全橋結(jié)構(gòu)適合于AC/AC(直流到直流)變換,又稱為級聯(lián)H橋(Cascade H Bridge,CHB);模塊化多電平換流器型直流輸電系統(tǒng)的子模塊一般采用半橋結(jié)構(gòu)。圖1示出了半橋換流閥的結(jié)構(gòu),參照圖1,每個上橋臂或下橋臂都由η個SM級聯(lián)構(gòu)成,上下橋臂間分別串聯(lián)一個電感LO。
[0003]由于MMC采用水冷系統(tǒng)對換流閥的絕緣柵雙極型晶體管IGBT進(jìn)行冷卻,靠冷卻水循環(huán)帶走換流閥的熱量,所以每個閥塔都有進(jìn)水管和出水管組成,水冷系統(tǒng)要控制水電導(dǎo)率,啟到絕緣的作用。目前現(xiàn)場直流耐壓試驗主要采用直流發(fā)生器裝置直接施加試驗電壓進(jìn)行直流耐壓試驗。其中,直流耐壓試驗的過程中換流閥存在泄漏電流,但是現(xiàn)有的直流耐壓試驗裝置無法判定換流閥整體直流耐壓泄露電流是否在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),因此不能確定整個試驗回路是否在試驗裝置能力范圍內(nèi),因此現(xiàn)場試驗效率不聞。
[0004]因此,如何判定換流閥整體直流耐壓泄露電流是否在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),確定直流耐壓試驗的啟動時間,是本領(lǐng)域技術(shù)人員需要解決的技術(shù)問題。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005]本發(fā)明的目的是提供一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法,該方法能夠確定直流耐壓試驗的啟動時間;本發(fā)明的另一目的是提供一種確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置。
[0006]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法,該方法包括:獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥中被試驗橋臂的直流耐壓的泄露電流;當(dāng)所述泄漏電流在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),則啟動直流耐壓試驗。
[0007]其中,所述獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻包括:利用絕緣電阻測量儀,通過測量獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;或者利用水電導(dǎo)率測量儀得到水電導(dǎo)率,利用水電導(dǎo)率得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻。
[0008]其中,所述獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻之前還包括:將換流閥中被試驗部分橋臂形成等電位體。
[0009]其中,所述被試驗的每個橋臂包括至少一個閥塔,各閥塔包括至少兩個閥塔層,各閥塔中相鄰閥塔層之間串聯(lián)連接,各閥塔層包括至少兩個子模塊,所述子模塊包括入線級和出線級;
[0010]所述將換流閥中被試驗部分橋臂形成等電位體的方法包括:
[0011]將被試驗的每個橋臂中各閥塔的每一個子模塊的入線級和出線級短接;
[0012]將被試驗的每個橋臂中的各閥塔層的入線端和出線端短接。
[0013]本發(fā)明提供還一種確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置,該裝置包括:電阻計算器,泄漏電流計算器,啟動器,其中,
[0014]獲取部件,通過測量獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;
[0015]泄漏電流計算器,利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥整體直流耐壓的泄露電流;
[0016]啟動器,當(dāng)計算出的泄漏電流在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),啟動器啟動直流耐壓試驗。
[0017]其中,所述電阻計算器包括:絕緣電阻測量儀或水電導(dǎo)率測量儀,其中,
[0018]絕緣電阻測量儀,通過測量獲得換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;
[0019]水電導(dǎo)率測量儀,通過測量獲得到水電導(dǎo)率,利用水電導(dǎo)率得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻。
[0020]其中,所述啟動器包括開關(guān)或按鈕。
[0021]其中,所述被試驗的每個橋臂包括至少一個閥塔,各閥塔包括至少兩個閥塔層,各閥塔中相鄰閥塔層之間串聯(lián)連接,各閥塔層包括至少兩個子模塊,所述子模塊包括入線級和出線級;所述裝置還包括:第一類短接部件,第二類短接部件,其中,
[0022]一個所述第一類短接部件設(shè)置于一個所述子模塊的入線級和出線級之間;
[0023]一個所述第二類短接部件設(shè)置于一個所述閥塔層的入線端和出線端之間。
[0024]其中,確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置還包括直流耐壓試驗裝置,該裝置包括:電源,控制柜,直流發(fā)生器,保護(hù)電阻,其中,
[0025]所述控制柜一端和所述電源相連,另一端和所述直流發(fā)生器相連;所述直流發(fā)生器一端和所述控制柜相連,另一端和保護(hù)電阻相連,且所述直流發(fā)生器與地線相連;所述保護(hù)電阻一端和所述直流發(fā)生器相連,另一端和被試驗橋臂中閥塔的出線端相連,其中所述閥塔之間串聯(lián)連接,第一個閥塔的出線端接第二個閥塔的入線端,最后一個閥塔的出線端與保護(hù)電阻相連。
[0026]基于上述技術(shù)方案,本發(fā)明實施例所提供的確定直流耐壓試驗啟動時間的方法及裝置,包括:獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥中被試驗橋臂的直流耐壓的泄露電流;當(dāng)所述泄漏電流在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),則啟動直流耐壓試驗。通過上述方法能夠確定直流耐壓試驗啟動的時間,從而可以根據(jù)直流耐壓試驗設(shè)備的能力,減少直流耐壓的次數(shù),從而提高了現(xiàn)場進(jìn)行試驗的效率。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0027]為了更清楚的說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單的介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0028]圖1為現(xiàn)有技術(shù)中模塊化多電平換流器型直流輸電系統(tǒng)中半橋換流閥的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0029]圖2為本發(fā)明實施例提供的確定直流耐壓試驗啟動時間的方法的流程圖;
[0030]圖3為本發(fā)明實施例提供的利用水電導(dǎo)率進(jìn)行確定直流耐壓試驗啟動時間的方法流程圖;
[0031]圖4為本發(fā)明實施例提供的利用對地絕緣電阻進(jìn)行確定直流耐壓試驗啟動時間的方法流程圖;
[0032]圖5為本發(fā)明實施例提供的將換流閥中被實驗部分橋臂形成等電位體的方法;
[0033]圖6為本發(fā)明實施例提供的確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置的框圖;
[0034]圖7為本發(fā)明實施例提供的換流閥中橋臂的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0035]圖8為本發(fā)明實施例提供的換流閥中橋臂形成等電位體的裝置結(jié)構(gòu)示意圖;
[0036]圖9為本發(fā)明實施例提供的直流耐壓試驗的裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0037]本發(fā)明的核心是提供一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法,該方法能夠確定直流耐壓試驗的啟動時間;本發(fā)明的另一目的是提供一種確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置。
[0038]為使本發(fā)明實施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
[0039]本發(fā)明是提供一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法,該方法在柔性直流輸電工程中換流閥采用模塊化多電平換流器下,對其進(jìn)行直流耐壓試驗,用來確定啟動試驗時間;其中,柔性直流輸電兩端為換流站,中間可以采用傳統(tǒng)的架空線路,也可以使用地下電纜;柔性直流輸電可以提高供電的電能質(zhì)量;柔性直流輸電中換流器產(chǎn)生的低次諧波很少,且模塊化的設(shè)計使得柔性直流輸電的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和調(diào)試周期短。
[0040]其中,直流耐壓試驗是屬于破壞性試驗,試驗過程中會對設(shè)備產(chǎn)生一定程度的損害,為檢測設(shè)備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值;便于確定設(shè)備的使用范圍和選擇設(shè)備的量程;雖然具有一定的損壞,但是相對于它帶來的收益,這些損壞可以承受,而且相比較于其他耐壓試驗,直流耐壓試驗的破壞性比較小,對絕緣層的損壞也較小,且直流耐壓試驗的設(shè)備相對輕小,便于攜帶。
[0041]請參照圖2,圖2為本發(fā)明實施例提供的確定直流耐壓試驗啟動時間的方法的流程圖;該方法可以包括:
[0042]步驟slOO、獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;
[0043]這里要獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻,首先要確定要進(jìn)行試驗的換流閥中的橋臂的個數(shù),再將所有要進(jìn)行試驗的橋臂都進(jìn)行短接,在短接完成之后才能夠進(jìn)行換流閥中被試驗部分橋臂的對地絕緣電阻的測量。
[0044]步驟sllO、利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥中被試驗橋臂的直流耐壓的泄露電流;
[0045]這里的利用電學(xué)中電壓、電阻和電流的基本公式I = U/R,進(jìn)行泄漏電流的計算;其中,所述試驗電壓是進(jìn)行直流耐壓試驗的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值,是一個已知的量,在進(jìn)行直流耐壓試驗之前已經(jīng)確定,所述對地絕緣電阻由步驟slOO獲得;因此可以計算得到所述換流閥中被試驗部分的橋臂的直流耐壓的泄露電流。
[0046]步驟S120、當(dāng)所述泄漏電流在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),則啟動直流耐壓試驗。
[0047]其中,這里的判斷是直流耐壓試驗安全進(jìn)行的關(guān)鍵,當(dāng)所述泄漏電流在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi)時,才能夠安全進(jìn)行試驗,而且不會給換流閥中的被試驗橋臂以及試驗的設(shè)備帶來更多的損壞。
[0048]通過上述步驟能夠確定直流耐壓試驗啟動的時間,從而可以根據(jù)直流耐壓試驗設(shè)備的能力,減少直流耐壓的次數(shù),從而提高了現(xiàn)場進(jìn)行試驗的效率。因為減少了直流耐壓試驗的次數(shù),也在一定程度上減少了對被試驗的橋臂的破壞。
[0049]可選的,所述獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻包括:利用絕緣電阻測量儀,通過測量獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;或者利用水電導(dǎo)率測量儀得到水電導(dǎo)率,利用水電導(dǎo)率得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;
[0050]其中,這里將所有需要進(jìn)行直流耐壓試驗的換流閥中的橋臂都進(jìn)行短接,利用絕緣電阻測量儀測量短接后的進(jìn)行直流耐壓試驗的橋臂的對地絕緣電阻,或者,可以利用水電導(dǎo)率測量儀得到水電導(dǎo)率,利用水電導(dǎo)率得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻,是由于換流閥通常采用水冷系統(tǒng)對換流閥的絕緣柵型二極管進(jìn)行冷卻,靠冷卻水循環(huán)帶走換流閥的熱量,所以每個閥塔都有進(jìn)水管和出水管組成,水冷系統(tǒng)要控制水電導(dǎo)率,要啟到絕緣作用;泄漏電流的值取決于對地絕緣電阻,而對地絕緣電阻的值取決于水電導(dǎo)率,因此可以利用水電導(dǎo)率測量儀測量閥塔得到水電導(dǎo)率從而根據(jù)水電導(dǎo)率推出短接后的進(jìn)行直流耐壓試驗的橋臂的對地絕緣電阻;也可以通過水冷系統(tǒng)內(nèi)部對水質(zhì)電導(dǎo)率進(jìn)行監(jiān)測的水冷系統(tǒng)監(jiān)控設(shè)備上直接讀出水電導(dǎo)率。
[0051]可選的,所述確定直流耐壓試驗啟動時間后還包括:進(jìn)行直流耐壓試驗;其中,在確定直流耐壓試驗的啟動時間后,立刻啟動直流耐壓試驗,對換流閥進(jìn)行耐壓試驗。
[0052]以MMC環(huán)境下對換流閥進(jìn)行確定直流耐壓試驗啟動時間為例子,其具體流程可以如圖3所示,圖3為本發(fā)明實施例提供的利用水電導(dǎo)率進(jìn)行確定直流耐壓試驗啟動時間的方法流程圖;該方法可以包括:
[0053]步驟s200、測量水電導(dǎo)率;
[0054]這里的測量可以是利用換流閥中水冷系統(tǒng)內(nèi)部對水質(zhì)電導(dǎo)率進(jìn)行監(jiān)測的水冷系統(tǒng)監(jiān)控設(shè)備上直接讀出水電導(dǎo)率;也可以是利用水電導(dǎo)率測量儀測量閥塔得到水電導(dǎo)率。
[0055]步驟s210、計算換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;
[0056]步驟s220、利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥中被試驗橋臂的直流耐壓的泄露電流;
[0057]步驟s230、判斷所述泄露電流是否小于直流耐壓試驗裝置限定的最大電流,是則進(jìn)入步驟s240,否則進(jìn)入步驟s200 ;
[0058]步驟s240、進(jìn)行直流耐壓試驗。
[0059]其中,確定直流耐壓試驗啟動時間具體流程還可以如圖4所示,圖4為本發(fā)明實施例提供的利用對地絕緣電阻進(jìn)行確定直流耐壓試驗啟動時間的方法流程圖;該方法可以包括:
[0060]步驟S310、測量換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;
[0061]步驟S320、利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥中被試驗橋臂的直流耐壓的泄露電流;
[0062]步驟S330、判斷所述泄露電流是否小于直流耐壓試驗裝置限定的最大電流,是則進(jìn)入步驟s240,否則進(jìn)入步驟s200 ;
[0063]步驟S340、進(jìn)行直流耐壓試驗。
[0064]可選的,所述獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻之前還包括:將換流閥中被試驗橋臂形成等電位體;因為將換流閥中橋臂進(jìn)行直流耐壓試驗的時候必須要將被試驗部分的橋臂形成等電位體,且在確定直流耐壓試驗的過程中,被試驗部分的橋臂也必須是短接的才能夠?qū)ζ溥M(jìn)行對地絕緣電阻的測量,因此要將換流閥中被試驗部分的橋臂形成等電位體。
[0065]可選的,請參照圖5,圖5為本發(fā)明實施例提供的將換流閥中被實驗部分橋臂形成等電位體的方法;所述被試驗的每個橋臂包括至少一個閥塔,各閥塔包括至少兩個閥塔層,各閥塔中相鄰閥塔層之間串聯(lián)連接,各閥塔層包括至少兩個子模塊,所述子模塊包括入線級和出線級;將換流閥中被實驗部分橋臂形成等電位體的方法可以包括:
[0066]步驟S500、將被試驗的每個橋臂中各閥塔的每一個子模塊的入線級和出線級短接;
[0067]通過步驟s500使得每個橋臂中的所有子模塊都形成了等電位體。
[0068]步驟S510、將被試驗的每個橋臂中的各閥塔層的入線端和出線端短接。
[0069]通過步驟S510使得每個橋臂中的每個閥塔都形成了等電位體,又由于每個橋臂中各個閥塔之間串聯(lián)相連,因此整個橋臂在經(jīng)過上述兩個步驟之后可形成等電位體。
[0070]在換流閥中被試驗的橋臂形成等電位體之后,可對換流閥整體或部分進(jìn)行直流耐壓試驗,這樣可以有效縮短了試驗回路,減少了雜散參數(shù)引起的直流耐壓試驗頻率不穩(wěn)定性,提高了試驗品質(zhì)因素,減小了對試驗電源需求,使換流閥現(xiàn)場整體直流耐壓試驗簡單可行。直流耐壓試驗的破壞性小,其作用為檢測設(shè)備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值;便于確定設(shè)備的使用范圍和選擇設(shè)備的量程。對于保護(hù)電氣設(shè)備具有重要的作用。
[0071]本發(fā)明實施例提供了確定直流耐壓試驗啟動時間的方法,可以通過上述方法將換流閥中橋臂形成等電位體;以及在此基礎(chǔ)上可通過上文所述的直流耐壓試驗的部件對已經(jīng)形成等電位體的被實驗部分的橋臂進(jìn)行直流耐壓試驗。
[0072]下面對本發(fā)明實施例提供的確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置進(jìn)行介紹,下文描述的確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置與上文描述的確定直流耐壓試驗啟動時間的方法可相互對應(yīng)參照。
[0073]請參照圖6,圖6為本發(fā)明實施例提供的確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置的框圖;該裝置可以包括:電阻計算器100,泄漏電流計算器200,啟動器300,其中,
[0074]電阻計算器100,通過測量獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;
[0075]電阻計算器通過對已經(jīng)短接的換流閥中被試驗橋臂進(jìn)行測量,計算得到其對地絕緣電阻。
[0076]泄漏電流計算器200,利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥整體直流耐壓的泄露電流;
[0077]根據(jù)上述電阻計算器測量得到的換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻以及直流耐壓試驗的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的試驗電壓通過泄漏電流計算器計算得到換流閥整體直流耐壓的泄露電流。
[0078]啟動器300,當(dāng)計算出的泄漏電流在直流耐壓實驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),啟動器啟動直流耐壓試驗。
[0079]可選的,電阻計算器100可以包括:絕緣電阻測量儀或水電導(dǎo)率測量儀,其中,
[0080]絕緣電阻測量儀,通過測量獲得換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;
[0081]水電導(dǎo)率測量儀,通過測量獲得到水電導(dǎo)率,利用水電導(dǎo)率得到換流閥中被試驗部分橋臂的對地絕緣電阻。
[0082]可選的,泄漏電流計算器200包括泄露電流計算芯片,可以進(jìn)行試驗電壓的設(shè)置,當(dāng)接收到電阻計算器100傳遞來的換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻,則所述泄露電流計算芯片可以計算出換流閥整體直流耐壓的泄露電流。
[0083]可選的,啟動器300包括:開關(guān)或按鈕。
[0084]這里的啟動器300為開關(guān)或者按鈕,可以認(rèn)為在確定啟動時間后去按下按鈕或者打開開關(guān)啟動直流耐壓試驗,或者是由通訊的方式自動啟動開關(guān)或者按鈕進(jìn)行直流耐壓試驗。
[0085]例如在MMC環(huán)境下,有絕緣電阻測量儀測量得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻,絕緣電阻測量儀將測量得到的對地絕緣電阻傳遞給泄漏電流計算器200,泄漏電流計算器200利用設(shè)置好的直流耐壓試驗的標(biāo)準(zhǔn)電壓值和接收到的對地絕緣電阻值,計算得到泄漏電流的值,將泄漏電流傳遞給啟動器300,啟動器300根據(jù)接收到的泄漏電流的值的大小給出是否開啟直流耐壓試驗的提示,由人員手動按下啟動器(例如開關(guān)或者按鈕);或者由啟動器300接收到泄漏電流的值的大小,當(dāng)泄漏電流在直流耐壓實驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi)則啟動器300發(fā)出通信信號啟動內(nèi)部的啟動開關(guān)進(jìn)行直流耐壓試驗。
[0086]通過上述裝置能夠確定直流耐壓試驗啟動的時間,從而可以根據(jù)直流耐壓試驗設(shè)備的能力,減少直流耐壓的次數(shù),從而提高了現(xiàn)場進(jìn)行試驗的效率。
[0087]其中,還包括將被試驗換流閥中的橋臂形成等電位體的裝置,該裝置在柔性直流輸電工程中換流閥采用模塊化多電平換流器下,能夠使換流閥中橋臂形成等電位體;
[0088]其中,請參照圖1,在柔性直流輸電工程中換流閥采用模塊化多電平換流器下,可以看到其中換流閥由多個橋臂(一般為6個橋臂)組成,每個橋臂由N個閥塔串聯(lián),其中每個閥塔又由M(電壓越高,M越多,如當(dāng)電壓為200kV,M為90)個子模塊組成;
[0089]其中,在上述換流閥的結(jié)構(gòu)中,使被試驗換流閥的部分形成等電位體,即可以不是整個換流閥整體都形成等電位體,而是將需要進(jìn)行試驗的那部分換流閥形成等電位體,被試驗部分以橋臂為單位,即可以是一個橋臂,也可以是兩個橋臂,最多就是整個換流閥整體進(jìn)行試驗,這樣可以得知只要可以使一個橋臂形成一個有效的等電位體,那么就可以解決被試驗部分的各個橋臂都形成等電位的問題;
[0090]在上述描述中換流閥中橋臂的結(jié)構(gòu)示意圖可參照圖7,圖7為本發(fā)明實施例提供的換流閥中橋臂的結(jié)構(gòu)示意圖;在上述結(jié)構(gòu)中可以得到要讓橋臂301形成等電位體,則必須要每個閥塔302都必須為等電位,是因為每個橋臂中301各個閥塔302之間是串聯(lián)相連的,因此只要每個橋臂301中的各個閥塔302能夠形成等電位體,則每個橋臂301就可以形成等電位體;
[0091]可選的,本發(fā)明中換流閥中橋臂形成等電位體的裝置請參見圖8,圖8為本發(fā)明實施例提供的換流閥中橋臂形成等電位體的裝置結(jié)構(gòu)示意圖;結(jié)合圖7和圖8 ;其中,所述被試驗的每個橋臂301包括至少一個閥塔302,各閥塔302包括至少兩個閥塔層,各閥塔302中相鄰閥塔層之間串聯(lián)連接,各閥塔層包括至少兩個子模塊,所述子模塊包括入線級110和出線級210 ;所述裝置還包括:第一類短接部件304,第二類短接部件303,其中,一個所述第一類短接部件304設(shè)置于一個所述子模塊的入線級110和出線級210之間;一個所述第二類短接部件303設(shè)置于一個所述閥塔層的入線級310和出線級410之間。
[0092]可選的,第一類短接部件304,可以為短接銅膜,因為銅的導(dǎo)電性好,性能穩(wěn)定,且質(zhì)地較軟,使用短接銅膜可以方便的將子模塊的出線級210和入線級110進(jìn)行短接;第二類短接部件303,可以為短接線,因為使用短接線方便對于閥塔層之間進(jìn)行短接,其設(shè)置靈活,可根據(jù)需要進(jìn)行。
[0093]可選的,利用上述裝置可以將換流閥中的被試驗的橋臂形成等電位體,在此基礎(chǔ)上可以對換流閥或者其中的部分橋臂進(jìn)行直流耐壓試驗,因此上述裝置和確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置外還包括直流耐壓試驗部件可參見圖9,圖9為本發(fā)明實施例提供的直流耐壓試驗的裝置結(jié)構(gòu)示意圖,其中,所述直流耐壓試驗裝置可以包括:電源900,控制柜910,直流發(fā)生器920,保護(hù)電阻930,其中,
[0094]所述控制柜910 —端和所述電源900相連,另一端和所述直流發(fā)生器920相連;所述直流發(fā)生器920 —端和所述控制柜910相連,另一端和保護(hù)電阻930相連,且所述直流發(fā)生器920與地線相連;所述保護(hù)電阻930 —端和所述直流發(fā)生器920相連,另一端和被試驗部分橋臂中閥塔的出線端相連,其中所述閥塔302之間串聯(lián)連接,第一個閥塔的出線端接第二個閥塔的入線段,最后一個閥塔的出線端與保護(hù)電阻930相連。
[0095]利用上述裝置進(jìn)行確定直流耐壓試驗啟動時間,以及進(jìn)行直流耐壓試驗,即達(dá)到了對被試驗部分的換流閥的耐壓能力進(jìn)行了測試,又可以根據(jù)直流耐壓試驗設(shè)備的能力,減少直流耐壓的次數(shù),從而提高了現(xiàn)場進(jìn)行直流耐壓試驗的效率。
[0096]本發(fā)明實施例提供了確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置,可以通過上述裝置確定直流耐壓試驗啟動時間;以及在此基礎(chǔ)上可通過上文所述的直流壓試驗的裝置對已經(jīng)形成等電位體的被實驗部分的橋臂進(jìn)行直流耐壓試驗。
[0097]說明書中各個實施例采用遞進(jìn)的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似部分互相參見即可。對于實施例公開的裝置而言,由于其與實施例公開的方法相對應(yīng),所以描述的比較簡單,相關(guān)之處參見方法部分說明即可。
[0098]以上對本發(fā)明所提供的確定直流耐壓試驗啟動時間的方法及裝置進(jìn)行了詳細(xì)介紹。本文中應(yīng)用了具體個例對本發(fā)明的原理及實施方式進(jìn)行了闡述,以上實施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想。應(yīng)當(dāng)指出,對于本【技術(shù)領(lǐng)域】的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以對本發(fā)明進(jìn)行若干改進(jìn)和修飾,這些改進(jìn)和修飾也落入本發(fā)明權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法,其特征在于,該方法包括: 獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻; 利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥中被試驗橋臂的直流耐壓的泄露電流; 當(dāng)所述泄漏電流在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),則啟動直流耐壓試驗。
2.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻包括:利用絕緣電阻測量儀,通過測量獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻;或者利用水電導(dǎo)率測量儀得到水電導(dǎo)率,利用水電導(dǎo)率得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻。
3.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻之前還包括:將換流閥中被試驗橋臂形成等電位體。
4.如權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,所述被試驗的每個橋臂包括至少一個閥塔,各閥塔包括至少兩個閥塔層,各閥塔中相鄰閥塔層之間串聯(lián)連接,各閥塔層包括至少兩個子模塊,所述子模塊包括入線級和出線級; 所述將換流閥中被試驗橋臂形成等電位體的方法包括: 將被試驗的每個橋臂中各閥塔的每一個子模塊的入線級和出線級短接; 將被試驗的每個橋臂中的各閥塔層的入線端和出線端短接。
5.一種確定直流耐壓試驗啟動時間的裝置,其特征在于,該裝置包括:電阻計算器,泄漏電流計算器,啟動器,其中, 電阻計算器,通過測量獲取換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻; 泄漏電流計算器,利用試驗電壓和所述對地絕緣電阻,計算所述換流閥整體直流耐壓的泄露電流; 啟動器,當(dāng)計算出的泄漏電流在直流耐壓試驗裝置限定的最大電流范圍內(nèi),啟動器啟動直流耐壓試驗。
6.如權(quán)利要求5所述的裝置,其特征在于,所述電阻計算器包括:絕緣電阻測量儀或水電導(dǎo)率測量儀,其中, 絕緣電阻測量儀,通過測量獲得換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻; 水電導(dǎo)率測量儀,通過測量獲得到水電導(dǎo)率,利用水電導(dǎo)率得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻。
7.如權(quán)利要求5所述的裝置,其特征在于,所述啟動包括器開關(guān)或按鈕。
8.如權(quán)利要求5所述的裝置,其特征在于,所述被試驗的每個橋臂包括至少一個閥塔,各閥塔包括至少兩個閥塔層,各閥塔中相鄰閥塔層之間串聯(lián)連接,各閥塔層包括至少兩個子模塊,所述子模塊包括入線級和出線級;所述裝置還包括:第一類短接部件,第二類短接部件,其中, 一個所述第一類短接部件設(shè)置于一個所述子模塊的入線級和出線級之間; 一個所述第二類短接部件設(shè)置于一個所述閥塔層的入線端和出線端之間。
9.如權(quán)利要求8所述的裝置,其特征在于,還包括直流耐壓試驗裝置,該裝置包括:電源,控制柜,直流發(fā)生器,保護(hù)電阻,其中,所述控制柜一端和所述電源相連,另一端和所述直流發(fā)生器相連;所述直流發(fā)生器一端和所述控制柜相連,另一端和保護(hù)電阻相連,且所述直流發(fā)生器與地線相連;所述保護(hù)電阻一端和所述直流發(fā)生器相連,另一端和被試驗橋臂中閥塔的出線端相連,其中所述閥塔之間串聯(lián)連接,第一個閥塔的出線端接第二個閥塔的入線端,最后一個閥塔的出線端與保護(hù)電阻相連。
【文檔編號】G01R31/12GK104280672SQ201410558656
【公開日】2015年1月14日 申請日期:2014年10月20日 優(yōu)先權(quán)日:2014年10月20日
【發(fā)明者】金涌濤, 劉浩軍, 劉黎, 胡葉舟, 毛航銀, 余紹峰, 金宇波, 李晨, 曹俊平 申請人:國家電網(wǎng)公司, 國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院