直流高壓發電機快速極性轉換方法分析
直流高壓試驗研究需要一台高於(yu) (+1000千伏)的直流電壓發生器。該裝置可用於(yu) 直流高壓下直流輸電設備、換流站設備和絕緣材料的介電強度和極性轉換研究。也可用於(yu) 檢測交直流電源設備及其它高壓試驗設備的漏電電流,如浪湧。電壓發生器、浪湧電流發生器等設備。隨著高壓直流輸電工程的大規模部署,高壓直流發電機的數量和頻率大大增加。為(wei) 了提高高壓直流發電機的效率,有必要提高極性轉換的速度。
直流高壓發電機的全極性轉換涉及發電機降壓、接地、矽堆極性開關(guan) 、接地和升壓等一係列過程。極性轉換過程的每一步都需要很多時間。為(wei) 了縮短直流高壓發生器的極性切換時間,實現快速的極性切換,有必要縮短各過程的時間。
(1)加快降壓速度是在降壓過程中縮短極性切換的方法之一。主要是通過增加放電電阻來加速降壓速度。增加放電電阻不會(hui) 增加放電電阻的總電阻,而是增加平行於(yu) 分壓器具有相同電阻值的電阻的數量。柱數越大,總阻力越大。放電電阻越低,降壓速度越快。同時,放電電阻越低,由於(yu) 放電電阻過小,在裝置正常運行時,不可避免地會(hui) 導致漏電流增大。
(2)在接地開關(guan) 的接地過程中,試驗電壓接地到零或零需要很長時間。當直流高壓發電機電壓從(cong) 試驗值下降到一定水平時,直接接地快速接地開關(guan) 可以大大縮短接地開關(guan) 的接地過程。但是,滿足高壓要求的快速接地開關(guan) 能承受所有的高壓和大電流,這對快速接地開關(guan) 來說是極其苛刻的。
(3)簡單地說,矽堆需要實現快速極性轉換,以實現內(nei) 部單管極性轉換。為(wei) 了實現這個(ge) 目標,我們(men) 必須首先考慮動機。目前,有三種簡單的動力,即電動、氣動和液壓驅動。根據直流高壓發電機的結構特點,不可能實現高壓供電。氣動裝置具有氣缸的氣源壓縮比。如果所有矽反應器通過氣管串聯,當氣體(ti) 中的濕度很高時,整個(ge) 設備將從(cong) 氣管中排出,造成設備損壞等。采用液壓法真空處理的烷基苯絕緣油不會(hui) 導致排放。其次,油的壓縮比遠小於(yu) 氣體(ti) 的壓縮比,因此可以實現矽反應器。固定極性轉換避免了其他兩(liang) 種方法的問題。相比之下,可以看出水力選擇方法是合理的。
液壓傳(chuan) 動後,內(nei) 部單管和端部液壓缸組成一套傳(chuan) 動機構。當液壓缸啟動時,內(nei) 部單管開始平穩地改變其極性,直到液壓缸完成,極性切換到位。此時,管路中的油返回,啟動壓力繼電器,發出控製信號,表明所有矽堆都在正確的位置。各矽堆之間采用液壓管連接,各矽蓄能器管、缸並聯,保證各矽堆極性切換操作時間短。
