HVDC換流閥組件寬頻帶電壓光電測量系統(tǒng)的研制
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4.4
研制了用于測量換流閥組件電壓分布的光電測量系統(tǒng),以檢驗其均壓效果。該系統(tǒng)主要由探頭、光發(fā)射裝置、光纖傳輸系統(tǒng)、光電轉(zhuǎn)換裝置組成,具有小尺寸、便攜等特點。對所設(shè)計的光電測量系統(tǒng)進(jìn)行了頻帶、沖擊電壓測試,其帶寬為直流至7 MHz。試驗結(jié)果表明,所設(shè)計的測量系統(tǒng)可以有效避免電磁環(huán)境干擾,能夠滿足測量換流閥組件電壓分布的需要。
直流輸電換流閥晶閘管電壓分布的光電測量系統(tǒng)
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設(shè)計了一種用于測量換流閥晶閘管電壓分布的光電測量系統(tǒng),該光電測量系統(tǒng)主要由探頭、發(fā)射電路、接收電路3部分組成。系統(tǒng)采用脈沖頻率調(diào)制的原理對信號進(jìn)行調(diào)制,其帶寬為直流至1.2mhz,部分響應(yīng)時間為120ns,最大非線性誤差為1%。實驗結(jié)果表明,所設(shè)計的光電測量系統(tǒng)有較強的抗電磁干擾能力和較高的測量精度,可以滿足測量換流閥晶閘管電壓分布的需要。
基于5英寸晶閘管的±800kV特高壓直流輸電換流閥組件的研制
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許繼柔性輸電系統(tǒng)公司借鑒超高壓換流閥組件的成熟技術(shù),研制出了基于5英寸晶閘管,額定電流為3125a的特高壓換流閥組件,并對其進(jìn)行了相應(yīng)的例行試驗。試驗結(jié)果表明,該組件的特性完全滿足±800kv特高壓換流閥的要求,從而為±800kv特高壓換流閥的成功研制奠定了基礎(chǔ)。
一種用于測量換流閥晶閘管電位分布的探頭的研制
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4.6
設(shè)計了一種用于測量換流閥晶閘管電位分布的探頭,對其分壓器和發(fā)射電路的設(shè)計作了較詳細(xì)的介紹。實驗結(jié)果表明,這種探頭有較好的頻率響應(yīng)特性,能滿足換流閥晶閘管電位分布測量的需要
基于APDL的噴油器電磁閥組件設(shè)計
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4.5
采用ansys參數(shù)化設(shè)計語言(apdl),對電控高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件—噴油器電磁閥組件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計分析,并經(jīng)試驗驗證。獲得了高壓共軌噴油器電磁閥組件最佳設(shè)計參數(shù);并認(rèn)為在該型電磁閥設(shè)計中,對電磁特性影響較大的參數(shù)是氣隙、材料、電流和匝數(shù)。
特快速暫態(tài)過電壓光學(xué)測量系統(tǒng)的設(shè)計??
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4.7
提出一種應(yīng)用pockles效應(yīng)的特快速暫態(tài)過電壓(vfto)光學(xué)測量方法。通過光學(xué)敏感頭感應(yīng)一次vfto信號,并將電壓的變化信息通過光纜傳輸至電氣單元進(jìn)行解析,最終得到實際電壓。該傳感器采用光學(xué)測量方式,具有可靠性高、抗干擾能力強、測量精度高、測量頻帶寬的優(yōu)點。設(shè)計制作的新型光學(xué)傳感器的低頻截止頻率低于10hz,高頻截止頻率高于1ghz。對隔離開關(guān)操作所引發(fā)的vfto進(jìn)行了測量試驗,通過同步觸發(fā)裝置同時采集兩側(cè)安裝的光學(xué)傳感頭和電容式傳感頭信號,對比驗證了vfto光學(xué)測量方法的可行性。試驗結(jié)果表明:光學(xué)測量方式與電容式測量方式均反映了刀閘分合閘的過程,2種方式的分合閘持續(xù)時間測量結(jié)果吻合較好;電容式測量方式測得的vfto振蕩幅度明顯小于光學(xué)方式的測量結(jié)果,光學(xué)測量方式在高頻段性能要優(yōu)于電容式測量方式。
特快速暫態(tài)過電壓光學(xué)測量系統(tǒng)的設(shè)計
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提出一種應(yīng)用pockles效應(yīng)的特快速暫態(tài)過電壓(vfto)光學(xué)測量方法.通過光學(xué)敏感頭感應(yīng)一次vfto信號,并將電壓的變化信息通過光纜傳輸至電氣單元進(jìn)行解析,最終得到實際電壓.該傳感器采用光學(xué)測量方式,具有可靠性高、抗干擾能力強、測量精度高、測量頻帶寬的優(yōu)點.設(shè)計制作的新型光學(xué)傳感器的低頻截止頻率低于10hz,高頻截止頻率高于1ghz.對隔離開關(guān)操作所引發(fā)的vfto進(jìn)行了測量試驗,通過同步觸發(fā)裝置同時采集兩側(cè)安裝的光學(xué)傳感頭和電容式傳感頭信號,對比驗證了vfto光學(xué)測量方法的可行性.試驗結(jié)果表明:光學(xué)測量方式與電容式測量方式均反映了刀閘分合閘的過程,2種方式的分合閘持續(xù)時間測量結(jié)果吻合較好;電容式測量方式測得的vfto振蕩幅度明顯小于光學(xué)方式的測量結(jié)果,光學(xué)測量方式在高頻段性能要優(yōu)于電容式測量方式.
基于LabVIEW的寬頻帶電壓表自動檢定系統(tǒng)模擬器設(shè)計
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4.4
根據(jù)寬頻帶電壓表自動檢定系統(tǒng)相關(guān)理論,在計算機(jī)的控制下,采用面向?qū)ο蟮目删幊陶Z言labview,設(shè)計了寬頻帶電壓表自動檢定系統(tǒng)模擬器,模擬寬頻帶電壓表自動檢定系統(tǒng)的工作過程,根據(jù)計量檢定原理以及計量檢定規(guī)程,實現(xiàn)了寬頻帶電壓表電壓刻度誤差和頻率附加誤差的自動檢定。系統(tǒng)選用目前國內(nèi)外最先進(jìn)的電壓標(biāo)準(zhǔn)組合,建立頻率范圍從10hz~1.2mhz,電壓范圍從(0~1100)v,分辨力1μv的低頻電壓標(biāo)準(zhǔn)量值和頻率范圍從10hz~2ghz,電壓范圍從0.2~2v,測量不確定度為0.6%~1.5%的高頻電壓標(biāo)準(zhǔn)量值,提高了電壓參數(shù)自動化測試水平。
換流閥組安裝典型施工工法應(yīng)用研究
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4.7
針對合作生產(chǎn)的基于西門子、abb的技術(shù)的產(chǎn)品。結(jié)合多個換流站換流閥組安裝過程和注意事項的相關(guān)經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)、研究和完善。換流閥組安裝典型施工工法緊密結(jié)合產(chǎn)品技術(shù)特點。從安裝環(huán)境控制、關(guān)鍵工藝要求、重點質(zhì)量管控措施、安全管控方而入手,有效解決了安裝難題,確保安裝過程的準(zhǔn)確性,提高了安裝效率。
換流站換流閥手持自動清潔工具的設(shè)計
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4.5
換流閥是直流輸電工程的核心設(shè)備。一般情況下,換流站內(nèi)換流閥晶閘管承受大電壓且流過大電流,在晶閘管周圍形成電場后對灰塵的吸附作用十分明顯。晶閘管經(jīng)過長期運行后積灰現(xiàn)象嚴(yán)重,將影響晶閘管的正常運行。因此,設(shè)計了一種換流站內(nèi)換流閥晶閘管手持自動清潔工具,使用防靜電處理,可方便快捷地清理晶閘管上的污漬,改善換流換流閥晶閘管的運行環(huán)境,降低檢修人員的檢修難度,提升檢修人員的工作效率。
一種光電式風(fēng)速風(fēng)向測量系統(tǒng)
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4.7
本文以stc89cs52單片機(jī)為核心給出了風(fēng)速風(fēng)向測量系統(tǒng)的硬件及軟件設(shè)計方案,系統(tǒng)的硬件分為電源部分,風(fēng)速采集部分,風(fēng)向采集部分,單片機(jī)部分等;軟件部分的設(shè)計采用模塊編程,并且詳細(xì)介紹了光電編碼技術(shù)在風(fēng)速風(fēng)向測量中的應(yīng)用。
電壓源換流器高壓直流輸電換流閥的試驗方法
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4.3
對柔性直流換流閥進(jìn)行型式試驗可保證其安全可靠運行,型式試驗通常采用等效試驗的方法。介紹了串聯(lián)閥和模塊化多電平換流器閥2種柔性直流換流閥的結(jié)構(gòu),指出閥試驗方法研究應(yīng)包括試驗對象分析、應(yīng)力分析、應(yīng)力數(shù)學(xué)模型的建立、試驗要求及試驗內(nèi)容分析、等效試驗方法研究等,并針對上述2種柔性直流換流閥試驗方法的各項內(nèi)容進(jìn)行了研究,以期為可關(guān)斷器件閥等效試驗的理論研究奠定基礎(chǔ)。
直流輸電換流閥允許晶閘管BOD動作數(shù)量的研究
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4.7
通過理論分析以及pscad仿真,驗證直流輸電換流閥中不同數(shù)量的晶閘管過電壓強制觸發(fā)(bod)時對閥側(cè)直流分量的影響,提出單個換流閥中允許的晶閘管強制觸發(fā)的數(shù)量。
螺紋插裝式溢流閥在二通插裝閥組件中應(yīng)用
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4.5
文章介紹了螺紋插裝閥技術(shù)與二通插裝閥技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用。螺紋插裝式溢流閥在二通插裝壓力控制閥組件中的應(yīng)用,可組合成不同功能的二通插裝溢流閥,并結(jié)合實例分析了二通插裝式溢流閥在液壓系統(tǒng)中的具體功能。
直流輸電換流閥冷卻控制系統(tǒng)電源配置的改造
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4.6
呼遼-德寶直流輸電聯(lián)網(wǎng)工程換流閥水冷系統(tǒng)動力回路采用2路交流電源供電,控制回路采用2路冗余直流供電。兩路直流電源合并后產(chǎn)生漏電流,有可能導(dǎo)致向換流閥控制系統(tǒng)誤報跳閘信號,給換流閥穩(wěn)定運行帶來嚴(yán)重隱患。通過對站用動力電源配置方案的分析,對水冷系統(tǒng)控制回路的改造,成功解決了此問題,為我國其它直流輸電項目水冷系統(tǒng)提供了很好借鑒。
直流輸電換流閥的火災(zāi)預(yù)防措施研究
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4.6
直流輸電換流閥的火災(zāi)預(yù)防措施研究
基于一起跳閘事故的換流閥電壓應(yīng)力保護(hù)分析
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4.4
針對某特高壓換流站發(fā)生的電壓應(yīng)力保護(hù)動作引起換流變分接頭嚴(yán)重失步,進(jìn)而產(chǎn)生較大偏磁電流并引起換流變飽和保護(hù)動作跳閘事故,分析不同控制保護(hù)廠家的電壓應(yīng)力保護(hù)邏輯,進(jìn)行晉南工程電壓應(yīng)力保護(hù)定值整定和一次設(shè)備設(shè)計值計算,指出分層接入下的定值計算差異。最后對電壓應(yīng)力保護(hù)邏輯的改進(jìn)方案進(jìn)行比較,結(jié)果可以為直流工程電壓應(yīng)力保護(hù)功能設(shè)計和優(yōu)化提供參考。
±800KV換流站閥廳換流閥維護(hù)清潔方案
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4.7
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基于光電編碼器的相對轉(zhuǎn)角測量系統(tǒng)
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4.7
光電編碼器具有精度高、響應(yīng)快、性能穩(wěn)定可靠等顯著特點,經(jīng)常被用于測量轉(zhuǎn)角和轉(zhuǎn)速.在介紹相對轉(zhuǎn)角測試系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)和工作原理基礎(chǔ)上,針對光電編碼器抖動對轉(zhuǎn)角測量精度的影響,本文提出一種綜合利用定時方式和d觸發(fā)器的抖動抑制方法,并給出以fpga為控制芯片的具體實現(xiàn)方案.通過實驗證明,該方法具有良好的穩(wěn)定性和可靠性.
智能光電探測器線性測量系統(tǒng)的研究
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4.3
闡述了光電探頭線性測量原理和方法,提出了基于雙光源疊加法,利用積分球混光完成輻照度疊加,測量了超高亮led隨內(nèi)部電流變化的光譜特性,測量結(jié)果證明:輻照光源使用超高亮led的可行性。設(shè)計中以計算機(jī)編程自動控制實現(xiàn)智能化和自動化完成光電探測器的線性測量為宗旨,對系統(tǒng)的各部分結(jié)構(gòu)、原理、特點及創(chuàng)新性進(jìn)行分析。討論了測量系統(tǒng)的不確定度來源與處理方法。對硅光電探頭進(jìn)行多次線性測量,重復(fù)精度優(yōu)于±0.5%,測量結(jié)果證明:該系統(tǒng)設(shè)計自動化程度和精度較高,可以作為光電探測器線性測量裝置。
用晶閘管宏模型分析換流閥內(nèi)電壓分布特性
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4.7
晶閘管器件性能和緩沖電路參數(shù)會影響換流閥內(nèi)電壓分布特性。在晶閘管斷態(tài)情況下進(jìn)行換流閥電路參數(shù)選擇,其結(jié)果明顯具有局限性。用考慮二次效應(yīng)、溫度特性和反向恢復(fù)過程的晶閘管宏模型,對換流閥內(nèi)的一個晶閘管模塊與飽和電抗器的串聯(lián)電路進(jìn)行了動態(tài)仿真,分析了晶閘管器件參數(shù)分散性和緩沖電路參數(shù)對換流閥內(nèi)電壓分布特性的影響;同時還考慮了換流器換流時換流閥內(nèi)電壓振蕩特性。
高壓直流輸電換流閥冷卻系統(tǒng)泄漏保護(hù)分析
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4.4
提出了一種高壓晶閘管換流閥冷卻系統(tǒng)泄漏保護(hù)方法,當(dāng)水冷卻系統(tǒng)在一定時間內(nèi)泄漏量超過換流閥要求的泄漏流量時泄漏保護(hù)能正確動作,同時避免由于冷卻介質(zhì)的熱脹冷縮而引起誤判斷,對國內(nèi)新建直流工程有指導(dǎo)意義。
高壓直流輸電工程換流閥水冷系統(tǒng)模擬與分析
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4.5
國內(nèi)高壓直流輸電工程換流閥水冷系統(tǒng)模擬與分析研究滯后,本文以建立一個與實際運行相識的換流閥水冷模擬裝置為目標(biāo),滿足換流站運維人員現(xiàn)場模擬培訓(xùn)、離線或者實時運行數(shù)據(jù)分析,為換流閥水冷系統(tǒng)各種工況下故障診斷、性能預(yù)測、控制方式優(yōu)化的研究創(chuàng)造一種應(yīng)用環(huán)境。
特高壓直流換流閥水冷系統(tǒng)的分流試驗臺的設(shè)計
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4.7
該文以特高壓直流換流閥水冷系統(tǒng)為研究背景,應(yīng)用電磁換向閥、壓差計、流量表、plc、cdlf型水泵等技術(shù)設(shè)計了水冷系統(tǒng)的分流試驗臺,可以模擬不同規(guī)格水冷系統(tǒng)的工作情況。該文介紹了試驗臺的設(shè)計思路、測試范圍以及應(yīng)用領(lǐng)域。
換流閥閥塔玻璃鋼拉桿的超聲檢測
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4.5
測定了閥塔玻璃鋼拉桿軸向聲學(xué)性能,用開發(fā)的ut-cas系統(tǒng)計算了相控陣探頭在拉桿內(nèi)聲場分布,以及螺紋與裂紋回波信號隨距離的變化關(guān)系,設(shè)計確定了閥塔玻璃鋼拉桿的超聲相控陣檢測工藝;用該工藝實際檢測拉桿模擬裂紋,結(jié)果表明:在拉桿的重點檢測區(qū)域內(nèi),深2mm的徑向裂紋比同等深度螺紋波高6~13.1db,能可靠地檢出.
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職位:結(jié)構(gòu)工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林