[發明專利]六脈波融冰整流器直流電壓輸出機構無效
| 申請號: | 201310246589.9 | 申請日: | 2013-06-20 |
| 公開(公告)號: | CN103296899A | 公開(公告)日: | 2013-09-11 |
| 發明(設計)人: | 陸佳政;朱思國;李波;方針;張紅先;趙純 | 申請(專利權)人: | 國家電網公司;湖南省電力公司科學研究院;湖南省湘電試研技術有限公司 |
| 主分類號: | H02M7/00 | 分類號: | H02M7/00;H02G7/16 |
| 代理公司: | 長沙正奇專利事務所有限責任公司 43113 | 代理人: | 陳立武 |
| 地址: | 100033 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 六脈波融冰 整流器 直流 電壓 輸出 機構 | ||
技術領域
本發明屬于電氣工程技術領域,涉及一種六脈波融冰整流器直流電壓輸出機構,尤其適用于高壓大功率六脈波融冰整流器。
背景技術
我國南方冰雪災害頻發,易給電網輸電線路帶來嚴重損害。對覆冰線路進行電流融冰是電網應對冰凍災害最直接、最有效、最安全、最經濟的重要手段之一。采用直流融冰,輸電線路上電抗分量將不起作用,加上同樣大小的融冰電流,采用直流融冰所施加的電壓比交流融冰小得多,大大提高了融冰過程的安全性和經濟性。直流融冰在國內輸電線路覆冰抗冰中得到了廣泛的運用。而直流融冰裝置最重要的部分為整流器,用以實現融冰電源交流向直流的轉變,為覆冰線路提供有效的直流融冰電流。六脈波融冰整流器的變流部分結構簡單,在融冰整流器中得到較多運用。但由于輸入、輸出電壓高,輸出直流電流大,融冰功率大,融冰整流器內結構設計與器件絕緣設計是高壓大功率融冰整流器生產的重點與難點。傳統的六脈波融冰整流器,均是通過絕緣板等絕緣材料對高壓變流部分實現絕緣,由于功率器件較多,且有眾多輸入輸出連接銅排要進行絕緣設計,因此需要用絕緣材料做成大量各種形狀的絕緣件,借以對融冰整流器內的功率器件、連接銅排等實現絕緣。由此,其所造成的整流器內部結構復雜且裝配困難。為簡化六脈波融冰整流器結構,如何對融冰整流器內帶電部件實現有效絕緣與結構設計成為了一項亟待解決的問題。
發明內容
本發明要解決的技術問題是:針對傳統的六脈波融冰整流器內部結構復雜且裝配困難,及部件高壓絕緣問題,提供一種六脈波融冰整流器直流電壓輸出機構,使用該機構可大大簡化六脈波融冰整流器內部結構并由此實現內部帶電部件的高壓絕緣。
本發明的技術方案是,所提供的六脈波融冰整流器直流電壓輸出機構,參見圖1,它如圖1所示,由第一側面固定支柱絕緣子1、六脈波變流器2、第二側面固定支柱絕緣子3、第一底部支柱復合絕緣子4、正極承重鋁架構5、第二底部支柱復合絕緣子6、負極承重鋁架構7連接組成。其中所述六脈波變流器2的正極輸出端接正極承重鋁架構5,該正極承重鋁架構5的輸出端并聯連接所述第一底部支柱復合絕緣子4和第一側面固定支柱絕緣子1;所述六脈波變流器2的負極輸出端接負極承重鋁架構7,該負極承重鋁架構7的輸出端并聯連接所述第二底部支柱復合絕緣子6和第二側面固定支柱絕緣子3。
由此構成的本發明的六脈波融冰整流器直流電壓輸出機構使用時,由六脈波變流器2的輸入端外接三相交流電源,實現三相交流電源向六脈波直流電壓的轉變。由正極承重鋁架構5和負極承重鋁架構7分別實現六脈波變流器2的正負極輸出,并承載六脈波變流器2的重量,第一底部支柱復合絕緣子4實現正極承重鋁架構5的承重與底部絕緣,第一側面固定支柱絕緣子1實現正極承重鋁架構5側面固定與絕緣,第二底部支柱復合絕緣子6實現負極承重鋁架構7的承重與底部絕緣,第二側面固定支柱絕緣子3實現負極承重鋁架構7側面固定與絕緣。
本發明的有益效果是:
1)、將六脈波融冰整流器內六脈波變流器采用正負極承重鋁架構結構后,有效簡化了融冰整流器內部結構。
2)、六脈波變流器采用正負極承重鋁架構結構后,整流器內復雜的絕緣問題就簡化為正負極承重鋁架構的絕緣問題,其利用數個支柱絕緣子就可簡單實現高壓絕緣。
3)、六脈波變流器采用正負極承重鋁架構結構后,整流器內輸入輸出連接銅排可以直接在正負極承重鋁架構上連接,可以有效簡化整流器內銅排的連接。
附圖說明
圖1為本發明六脈波融冰整流器直流電壓輸出機構一個具體實施例的結構框圖,圖中標示為:
1—第一側面固定支柱絕緣子,
2—六脈波變流器,
3—第二側面固定支柱絕緣子,
4—第一底部支柱復合絕緣子,
5—正極承重鋁架構,
6—第二底部支柱復合絕緣子,
7—負極承重鋁架構。
具體實施方式
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