HVDC換流閥組件寬頻帶電壓光電測(cè)量系統(tǒng)的研制
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4.4
研制了用于測(cè)量換流閥組件電壓分布的光電測(cè)量系統(tǒng),以檢驗(yàn)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(diǎn)。對(duì)所設(shè)計(jì)的光電測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了頻帶、沖擊電壓測(cè)試,其帶寬為直流至7 MHz。試驗(yàn)結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的測(cè)量系統(tǒng)可以有效避免電磁環(huán)境干擾,能夠滿足測(cè)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(cè)量系統(tǒng)
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設(shè)計(jì)了一種用于測(cè)量換流閥晶閘管電壓分布的光電測(cè)量系統(tǒng),該光電測(cè)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(duì)信號(hào)進(jìn)行調(diào)制,其帶寬為直流至1.2mhz,部分響應(yīng)時(shí)間為120ns,最大非線性誤差為1%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的光電測(cè)量系統(tǒng)有較強(qiáng)的抗電磁干擾能力和較高的測(cè)量精度,可以滿足測(cè)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(duì)其進(jìn)行了相應(yīng)的例行試驗(yàn)。試驗(yàn)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(cè)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(jì)了一種用于測(cè)量換流閥晶閘管電位分布的探頭,對(duì)其分壓器和發(fā)射電路的設(shè)計(jì)作了較詳細(xì)的介紹。實(shí)驗(yàn)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(cè)量的需要
基于APDL的噴油器電磁閥組件設(shè)計(jì)
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4.5
采用ansys參數(shù)化設(shè)計(jì)語(yǔ)言(apdl),對(duì)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(jì)分析,并經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證。獲得了高壓共軌噴油器電磁閥組件最佳設(shè)計(jì)參數(shù);并認(rèn)為在該型電磁閥設(shè)計(jì)中,對(duì)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(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)??
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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(cè)量方法。通過光學(xué)敏感頭感應(yīng)一次vfto信號(hào),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(shí)際電壓。該傳感器采用光學(xué)測(cè)量方式,具有可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、測(cè)量精度高、測(cè)量頻帶寬的優(yōu)點(diǎn)。設(shè)計(jì)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(duì)隔離開關(guān)操作所引發(fā)的vfto進(jìn)行了測(cè)量試驗(yàn),通過同步觸發(fā)裝置同時(shí)采集兩側(cè)安裝的光學(xué)傳感頭和電容式傳感頭信號(hào),對(duì)比驗(yàn)證了vfto光學(xué)測(cè)量方法的可行性。試驗(yàn)結(jié)果表明:光學(xué)測(cè)量方式與電容式測(cè)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(shí)間測(cè)量結(jié)果吻合較好;電容式測(cè)量方式測(cè)得的vfto振蕩幅度明顯小于光學(xué)方式的測(cè)量結(jié)果,光學(xué)測(cè)量方式在高頻段性能要優(yōu)于電容式測(cè)量方式。
特快速暫態(tài)過電壓光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
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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(cè)量方法.通過光學(xué)敏感頭感應(yīng)一次vfto信號(hào),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(shí)際電壓.該傳感器采用光學(xué)測(cè)量方式,具有可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、測(cè)量精度高、測(cè)量頻帶寬的優(yōu)點(diǎn).設(shè)計(jì)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(duì)隔離開關(guān)操作所引發(fā)的vfto進(jìn)行了測(cè)量試驗(yàn),通過同步觸發(fā)裝置同時(shí)采集兩側(cè)安裝的光學(xué)傳感頭和電容式傳感頭信號(hào),對(duì)比驗(yàn)證了vfto光學(xué)測(cè)量方法的可行性.試驗(yàn)結(jié)果表明:光學(xué)測(cè)量方式與電容式測(cè)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(shí)間測(cè)量結(jié)果吻合較好;電容式測(cè)量方式測(cè)得的vfto振蕩幅度明顯小于光學(xué)方式的測(cè)量結(jié)果,光學(xué)測(cè)量方式在高頻段性能要優(yōu)于電容式測(cè)量方式.
基于LabVIEW的寬頻帶電壓表自動(dòng)檢定系統(tǒng)模擬器設(shè)計(jì)
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4.4
根據(jù)寬頻帶電壓表自動(dòng)檢定系統(tǒng)相關(guān)理論,在計(jì)算機(jī)的控制下,采用面向?qū)ο蟮目删幊陶Z(yǔ)言labview,設(shè)計(jì)了寬頻帶電壓表自動(dòng)檢定系統(tǒng)模擬器,模擬寬頻帶電壓表自動(dòng)檢定系統(tǒng)的工作過程,根據(jù)計(jì)量檢定原理以及計(jì)量檢定規(guī)程,實(shí)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(dòng)檢定。系統(tǒng)選用目前國(guó)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(cè)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(dòng)化測(cè)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(duì)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(gè)換流站換流閥組安裝過程和注意事項(xiàng)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)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(diǎn)。從安裝環(huán)境控制、關(guān)鍵工藝要求、重點(diǎn)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(dòng)清潔工具的設(shè)計(jì)
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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(chǎng)后對(duì)灰塵的吸附作用十分明顯。晶閘管經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行后積灰現(xiàn)象嚴(yán)重,將影響晶閘管的正常運(yùn)行。因此,設(shè)計(jì)了一種換流站內(nèi)換流閥晶閘管手持自動(dòng)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(yùn)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(cè)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(cè)量系統(tǒng)的硬件及軟件設(shè)計(jì)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(jì)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(cè)量中的應(yīng)用。
電壓源換流器高壓直流輸電換流閥的試驗(yàn)方法
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4.3
對(duì)柔性直流換流閥進(jìn)行型式試驗(yàn)可保證其安全可靠運(yùn)行,型式試驗(yàn)通常采用等效試驗(yàn)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(yàn)方法研究應(yīng)包括試驗(yàn)對(duì)象分析、應(yīng)力分析、應(yīng)力數(shù)學(xué)模型的建立、試驗(yàn)要求及試驗(yàn)內(nèi)容分析、等效試驗(yàn)方法研究等,并針對(duì)上述2種柔性直流換流閥試驗(yàn)方法的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了研究,以期為可關(guān)斷器件閥等效試驗(yàn)的理論研究奠定基礎(chǔ)。
直流輸電換流閥允許晶閘管BOD動(dòng)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(yàn)證直流輸電換流閥中不同數(shù)量的晶閘管過電壓強(qiáng)制觸發(fā)(bod)時(shí)對(duì)閥側(cè)直流分量的影響,提出單個(gè)換流閥中允許的晶閘管強(qiáng)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(shí)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(dòng)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(bào)跳閘信號(hào),給換流閥穩(wěn)定運(yùn)行帶來嚴(yán)重隱患。通過對(duì)站用動(dòng)力電源配置方案的分析,對(duì)水冷系統(tǒng)控制回路的改造,成功解決了此問題,為我國(guó)其它直流輸電項(xiàng)目水冷系統(tǒng)提供了很好借鑒。
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(duì)某特高壓換流站發(fā)生的電壓應(yīng)力保護(hù)動(dòng)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(dòng)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(jì)值計(jì)算,指出分層接入下的定值計(jì)算差異。最后對(duì)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(jì)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(duì)轉(zhuǎn)角測(cè)量系統(tǒng)
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頁(yè)數(shù):4P
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(diǎn),經(jīng)常被用于測(cè)量轉(zhuǎn)角和轉(zhuǎn)速.在介紹相對(duì)轉(zhuǎn)角測(cè)試系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)和工作原理基礎(chǔ)上,針對(duì)光電編碼器抖動(dòng)對(duì)轉(zhuǎn)角測(cè)量精度的影響,本文提出一種綜合利用定時(shí)方式和d觸發(fā)器的抖動(dòng)抑制方法,并給出以fpga為控制芯片的具體實(shí)現(xiàn)方案.通過實(shí)驗(yàn)證明,該方法具有良好的穩(wěn)定性和可靠性.
智能光電探測(cè)器線性測(cè)量系統(tǒng)的研究
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4.3
闡述了光電探頭線性測(cè)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(cè)量了超高亮led隨內(nèi)部電流變化的光譜特性,測(cè)量結(jié)果證明:輻照光源使用超高亮led的可行性。設(shè)計(jì)中以計(jì)算機(jī)編程自動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)智能化和自動(dòng)化完成光電探測(cè)器的線性測(cè)量為宗旨,對(duì)系統(tǒng)的各部分結(jié)構(gòu)、原理、特點(diǎn)及創(chuàng)新性進(jìn)行分析。討論了測(cè)量系統(tǒng)的不確定度來源與處理方法。對(duì)硅光電探頭進(jìn)行多次線性測(cè)量,重復(fù)精度優(yōu)于±0.5%,測(cè)量結(jié)果證明:該系統(tǒng)設(shè)計(jì)自動(dòng)化程度和精度較高,可以作為光電探測(cè)器線性測(cè)量裝置。
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(shí)間內(nèi)泄漏量超過換流閥要求的泄漏流量時(shí)泄漏保護(hù)能正確動(dòng)作,同時(shí)避免由于冷卻介質(zhì)的熱脹冷縮而引起誤判斷,對(duì)國(guó)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(guó)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(gè)與實(shí)際運(yùn)行相識(shí)的換流閥水冷模擬裝置為目標(biāo),滿足換流站運(yùn)維人員現(xiàn)場(chǎng)模擬培訓(xùn)、離線或者實(shí)時(shí)運(yùn)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(cè)、控制方式優(yōu)化的研究創(chuàng)造一種應(yīng)用環(huán)境。
往復(fù)泵閥組件司太立合金的焊接工藝確定
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4.7
針對(duì)往復(fù)泵閥組件密封面司太立合金堆焊的技術(shù)要求,通過工藝試驗(yàn),確定了合理的工藝,達(dá)到了閥組件的性能要求。
電力變壓器的寬頻帶建模及阻抗分析
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4.4
為了能夠在設(shè)計(jì)階段正確地預(yù)測(cè)變壓器線圈中快速暫態(tài)過電壓的分布,需要對(duì)變壓器線圈進(jìn)行寬頻范圍的建模。將多傳輸線模型應(yīng)用于變壓器線圈寬頻率范圍的建模并計(jì)算等值電路的入端阻抗,可以比較全面地了解線圈中自然頻率分布及暫態(tài)響應(yīng)的頻率特性,并比較容易地通過測(cè)量模型變壓器的入端阻抗,驗(yàn)證電路模型的頻率有效范圍。本文首先分析了基于柱坐標(biāo)的環(huán)形多傳輸線模型與基于直角坐標(biāo)的直線多傳輸線模型的等效性,推導(dǎo)了相模轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式,從而獲得傳輸線π型等值電路參數(shù),然后采用節(jié)點(diǎn)法求得入端阻抗和電壓傳遞函數(shù)。模型線圈入端阻抗測(cè)試結(jié)果驗(yàn)證了電路模型在約20mhz頻率以內(nèi)可以滿足工程計(jì)算的需要。
南工程(你懂的)基于光電傳感器的轉(zhuǎn)速測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)24
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4.6
光電傳感器的介紹: 光電傳感器是采用光電元件作為檢測(cè)元件的傳感器。它首先把被測(cè)量的變化 轉(zhuǎn)換成光信號(hào)的變化,然后借助光電元件進(jìn)一步將光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。光電傳 感器一般由光源、光學(xué)通路和光電元件三部分組成。光電檢測(cè)方法具有精度高、 反應(yīng)快、非接觸等優(yōu)點(diǎn),而且可測(cè)參數(shù)多,傳感器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,形式靈活多樣, 因此,光電式傳感器在檢測(cè)和控制中應(yīng)用非常廣泛。 由光通量對(duì)光電元件的作用原理不同所制成的光學(xué)測(cè)控系統(tǒng)是多種多樣的, 按光電元件(光學(xué)測(cè)控系統(tǒng))輸出量性質(zhì)可分二類,即模擬式光電傳感器和脈沖 (開關(guān))式光電傳感器。模擬式光電傳感器是將被測(cè)量轉(zhuǎn)換成連續(xù)變化的光電流, 它與被測(cè)量間呈單值關(guān)系。模擬式光電傳感器按被測(cè)量(檢測(cè)目標(biāo)物體)方法可分 為透射(吸收)式、漫反射式、遮光式(光束阻檔)三大類。所謂透射式是指被測(cè)物 體放在光路中,恒光源發(fā)出的光能量穿過被測(cè)物,部份被吸收
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職位:結(jié)構(gòu)工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林