[發明專利]一種閃絡低局部放電型三相高壓硅整流設備在審
| 申請號: | 201910221372.X | 申請日: | 2019-03-22 |
| 公開(公告)號: | CN109831104A | 公開(公告)日: | 2019-05-31 |
| 發明(設計)人: | 田正穩;杭小燕;周建飛 | 申請(專利權)人: | 江蘇亞威變壓器有限公司 |
| 主分類號: | H02M7/00 | 分類號: | H02M7/00;H02M1/32 |
| 代理公司: | 北京馳納智財知識產權代理事務所(普通合伙) 11367 | 代理人: | 蔣路帆 |
| 地址: | 226600 江蘇省南*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 三相高壓 整流設備 硅整流設備 局部放電 閃絡放電 閃絡 高壓硅整流設備 高壓整流變壓器 放電保護機構 不易變形 放電位置 放電裝置 散熱鰭片 設備領域 保護層 變形量 除塵器 電壓差 形變 包覆 觸發 可控 油箱 變形 平衡 | ||
本發明公開了一種閃絡低局部放電型三相高壓硅整流設備,屬于高壓整流變壓器設備領域,一種閃絡低局部放電型三相高壓硅整流設備,包括高壓硅整流設備,高壓硅整流設備前后兩端均固定連接有一組散熱鰭片,可以實現通過包覆在三相高壓整流設備外層的彈弧放電保護機構,對外層的變形量進行限制,使三相高壓整流設備外層不易變形,同時在三相高壓整流設備外層出現形變時,觸發保護層上的放電裝置,使三相高壓整流設備外層進行閃絡放電,并使放電位置遠離變形處,從而平衡三相高壓整流設備外層的電壓差,減少后續油箱外層產生自發閃絡放電的情況,同時使閃絡放電處于可控區域內,減少對除塵器處的影響。
技術領域
本發明涉及高壓整流變壓器設備領域,更具體地說,涉及一種閃絡低局部放電型三相高壓硅整流設備。
背景技術
隨著工業的蓬勃發展,企業在環保設備方面的投入日益增多,極大地促進了靜電除塵器供電電源技術的革新與發展,促進了除塵電源技術的升級換代,近幾年中頻調幅、三相電源、高頻開關等電源的成功研制與應用,極大地提高了靜電除塵器的工作效率,進一步地推動了除塵電源技術的發展。目前市面上除塵設備的的電源裝置主流產品為可控硅控制單項高壓整流設備,這也是目前國內適用范圍最廣的除塵電源設備,約占除塵器電控設備使用總量的百分之八十以上,這種除塵器電控設備雖然價格低廉、技術成熟且擁有較好的閃絡控制能力,但由于此種設備是單相調壓,容易引起嚴重的三相用電不平衡,從而使高壓整流設備內部存在諧波干擾情況發生,而且由于功率因素小,有功功率低,造成大量電力資源浪費。
因此現階段對高壓整流設備逐漸開始向三相高壓硅整流設備過渡,三相高壓硅整流設備在應用于除塵器電控過程中,可以很好地實現三相動態平衡,且三相高壓硅整流設備工作過程中對電網干擾較小,可以減少電網投資,由于三相高壓硅整流設備的功率因素較高,因此可以極大地提高地提高電力利用率,同時三相高壓硅整流設備的二次電流、電壓輸出波形波紋較小,電暈電壓平均值升高,電暈電流密度增大,在電除塵器條件相同的情況下,與可控硅控制單相高壓整流設備比較,其可向電除塵器注入更大的電量,進一步提高靜電除塵器的工作效率,對于高濃度粉塵、高比電阻粉塵等工況較好的適應性。
但現有的三相高壓整流設備油箱隨溫度變化發生膨脹和收縮,內部電路設備發生局部放電或絕緣擊穿時,油箱中的絕緣油將產生大量氣體,使三相高壓整流設備的油箱產生變形,這種細小變形不易被技術人員檢查時發覺,但這種變形量在多次出現閃絡放電時,會不斷疊加,當油箱變形量達到一定危險范圍時,持續下去很危險,不光會造成油箱的形變破損,還可能會對高壓整流設備造成破壞,甚至危及包括除塵設備在內的電網相關設備,由于高壓整流設備與除塵器連接,閃絡放電還可能會對除塵器外溢的粉塵產生影響。
發明內容
1.要解決的技術問題
針對現有技術中存在的問題,本發明的目的在于提供一種閃絡低局部放電型三相高壓硅整流設備,它可以實現通過包覆在三相高壓整流設備外層的彈弧放電保護機構,對外層的變形量進行限制,使三相高壓整流設備外層不易變形,減小三相高壓整流設備油箱隨溫度變化而發生的膨脹量和收縮量,同時在三相高壓整流設備外層出現形變時,觸發保護層上的放電裝置,使三相高壓整流設備外層進行閃絡放電,并使放電位置遠離變形處,從而平衡三相高壓整流設備外層的電壓差,減少后續油箱外層產生自發閃絡放電的情況,同時使閃絡放電處于可控區域內,減少對除塵器處的影響。
2.技術方案
為解決上述問題,本發明采用如下的技術方案。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于江蘇亞威變壓器有限公司,未經江蘇亞威變壓器有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201910221372.X/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。





