[发明专利]一种确定直流耐压试验启动时间的方法及装置有效
| 申请号: | 201410558656.5 | 申请日: | 2014-10-20 |
| 公开(公告)号: | CN104280672A | 公开(公告)日: | 2015-01-14 |
| 发明(设计)人: | 金涌涛;刘浩军;刘黎;胡叶舟;毛航银;余绍峰;金宇波;李晨;曹俊平 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网浙江省电力公司电力科学研究院 |
| 主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王宝筠 |
| 地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 确定 直流 耐压 试验 启动 时间 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及电气领域,特别是涉及一种确定直流耐压试验启动时间的方法及装置。
背景技术
现有的柔性直流输电工程中换流阀主要采用MMC(Modular MultilevelConverter,模块化多电平换流器),其中,换流阀是直流输电工程的核心设备,通过依次将三相交流电压连接到直流端得到期望的直流电压和实现对功率的控制;MMC是一种新型的电压变换电路,它通过将多个子模块级联的方式,可以叠加输出很高的电压,并且还具有输出谐波少、模块化程度高等特点,因而在电力系统中具有广泛的应用前景。换流阀由多个桥臂(一般为6个桥臂)组成,每个桥臂由N个阀塔串联,其中每个阀塔又由M(电压越高,M越多,如当电压为200kV,M为90)个子模块(SM)组成,其中子模块级联的单个子模块有全桥和半桥两种结构;其中,全桥结构适合于AC/AC(直流到直流)变换,又称为级联H桥(Cascade H Bridge,CHB);模块化多电平换流器型直流输电系统的子模块一般采用半桥结构。图1示出了半桥换流阀的结构,参照图1,每个上桥臂或下桥臂都由n个SM级联构成,上下桥臂间分别串联一个电感L0。
由于MMC采用水冷系统对换流阀的绝缘栅双极型晶体管IGBT进行冷却,靠冷却水循环带走换流阀的热量,所以每个阀塔都有进水管和出水管组成,水冷系统要控制水电导率,启到绝缘的作用。目前现场直流耐压试验主要采用直流发生器装置直接施加试验电压进行直流耐压试验。其中,直流耐压试验的过程中换流阀存在泄漏电流,但是现有的直流耐压试验装置无法判定换流阀整体直流耐压泄露电流是否在直流耐压试验装置限定的最大电流范围内,因此不能确定整个试验回路是否在试验装置能力范围内,因此现场试验效率不高。
因此,如何判定换流阀整体直流耐压泄露电流是否在直流耐压试验装置限定的最大电流范围内,确定直流耐压试验的启动时间,是本领域技术人员需要解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种确定直流耐压试验启动时间的方法,该方法能够确定直流耐压试验的启动时间;本发明的另一目的是提供一种确定直流耐压试验启动时间的装置。
为解决上述技术问题,本发明提供一种确定直流耐压试验启动时间的方法,该方法包括:获取换流阀中被试验桥臂的对地绝缘电阻;利用试验电压和所述对地绝缘电阻,计算所述换流阀中被试验桥臂的直流耐压的泄露电流;当所述泄漏电流在直流耐压试验装置限定的最大电流范围内,则启动直流耐压试验。
其中,所述获取换流阀中被试验桥臂的对地绝缘电阻包括:利用绝缘电阻测量仪,通过测量获取换流阀中被试验桥臂的对地绝缘电阻;或者利用水电导率测量仪得到水电导率,利用水电导率得到换流阀中被试验桥臂的对地绝缘电阻。
其中,所述获取换流阀中被试验桥臂的对地绝缘电阻之前还包括:将换流阀中被试验部分桥臂形成等电位体。
其中,所述被试验的每个桥臂包括至少一个阀塔,各阀塔包括至少两个阀塔层,各阀塔中相邻阀塔层之间串联连接,各阀塔层包括至少两个子模块,所述子模块包括入线级和出线级;
所述将换流阀中被试验部分桥臂形成等电位体的方法包括:
将被试验的每个桥臂中各阀塔的每一个子模块的入线级和出线级短接;
将被试验的每个桥臂中的各阀塔层的入线端和出线端短接。
本发明提供还一种确定直流耐压试验启动时间的装置,该装置包括:电阻计算器,泄漏电流计算器,启动器,其中,
获取部件,通过测量获取换流阀中被试验桥臂的对地绝缘电阻;
泄漏电流计算器,利用试验电压和所述对地绝缘电阻,计算所述换流阀整体直流耐压的泄露电流;
启动器,当计算出的泄漏电流在直流耐压试验装置限定的最大电流范围内,启动器启动直流耐压试验。
其中,所述电阻计算器包括:绝缘电阻测量仪或水电导率测量仪,其中,
绝缘电阻测量仪,通过测量获得换流阀中被试验桥臂的对地绝缘电阻;
水电导率测量仪,通过测量获得到水电导率,利用水电导率得到换流阀中被试验桥臂的对地绝缘电阻。
其中,所述启动器包括开关或按钮。
其中,所述被试验的每个桥臂包括至少一个阀塔,各阀塔包括至少两个阀塔层,各阀塔中相邻阀塔层之间串联连接,各阀塔层包括至少两个子模块,所述子模块包括入线级和出线级;所述装置还包括:第一类短接部件,第二类短接部件,其中,
一个所述第一类短接部件设置于一个所述子模块的入线级和出线级之间;
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