[發明專利]一種確定直流耐壓試驗啟動時間的方法及裝置
| 申請號: | 201410558656.5 | 申請日: | 2014-10-20 |
| 公開(公告)號: | CN104280672A | 公開(公告)日: | 2015-01-14 |
| 發明(設計)人: | 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(專利權)人: | 國家電網公司;國網浙江省電力公司電力科學研究院 |
| 主分類號: | G01R31/12 | 分類號: | G01R31/12 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產權代理有限公司 11227 | 代理人: | 王寶筠 |
| 地址: | 100031 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 確定 直流 耐壓 試驗 啟動 時間 方法 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及電氣領域,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
現有的柔性直流輸電工程中換流閥主要采用MMC(Modular?MultilevelConverter,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,因而在電力系統中具有廣泛的應用前景。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,其中每個閥塔又由M(電壓越高,M越多,如當電壓為200kV,M為90)個子模塊(SM)組成,其中子模塊級聯的單個子模塊有全橋和半橋兩種結構;其中,全橋結構適合于AC/AC(直流到直流)變換,又稱為級聯H橋(Cascade?H?Bridge,CHB);模塊化多電平換流器型直流輸電系統的子模塊一般采用半橋結構。圖1示出了半橋換流閥的結構,參照圖1,每個上橋臂或下橋臂都由n個SM級聯構成,上下橋臂間分別串聯一個電感L0。
由于MMC采用水冷系統對換流閥的絕緣柵雙極型晶體管IGBT進行冷卻,靠冷卻水循環帶走換流閥的熱量,所以每個閥塔都有進水管和出水管組成,水冷系統要控制水電導率,啟到絕緣的作用。目前現場直流耐壓試驗主要采用直流發生器裝置直接施加試驗電壓進行直流耐壓試驗。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,因此不能確定整個試驗回路是否在試驗裝置能力范圍內,因此現場試驗效率不高。
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,確定直流耐壓試驗的啟動時間,是本領域技術人員需要解決的技術問題。
發明內容
本發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。
為解決上述技術問題,本發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,則啟動直流耐壓試驗。
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;或者利用水電導率測量儀得到水電導率,利用水電導率得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻。
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。
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部分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。
本發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,
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;
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,啟動器啟動直流耐壓試驗。
其中,所述電阻計算器包括:絕緣電阻測量儀或水電導率測量儀,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;
水電導率測量儀,通過測量獲得到水電導率,利用水電導率得到換流閥中被試驗橋臂的對地絕緣電阻。
其中,所述啟動器包括開關或按鈕。
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置于一個所述子模塊的入線級和出線級之間;
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