[实用新型]换流站阀水冷系统有效

专利信息
申请号: 202021923005.9 申请日: 2020-09-04
公开(公告)号: CN213280455U 公开(公告)日: 2021-05-25
发明(设计)人: 刘晓波;张杰峰;高雨;熊富强;邓燚 申请(专利权)人: 国网湖南省电力有限公司;国网湖南省电力有限公司检修公司;国家电网有限公司
主分类号: H05K7/20 分类号: H05K7/20;H02M1/00;H02M7/00
代理公司: 长沙永星专利商标事务所(普通合伙) 43001 代理人: 邓淑红
地址: 410004 湖南*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 换流 水冷 系统
【说明书】:

实用新型公开了一种换流站阀水冷系统,包括主循环回路和去离子回路;主循环回路包括循环泵、外冷设备和换流阀,换流阀、循环泵和外冷设备首尾连通形成循环回路;去离子回路包括相互并联的离子交换器和EDI膜堆,去离子回路的输入端接入外冷设备与换流阀之间,输出端接入换流阀与循环泵之间。使用时,在EDI膜堆运行时关闭离子交换器,EDI膜堆关闭或EDI膜堆发生故障时离子交换器运行。EDI膜堆投入运行时,能降低内冷水的电导率,提升内冷水的纯度,可有效减缓结垢速度;并且由于有一部分浓水排放,从而能持续对内冷水进行纯化,可有效减缓均压电极结垢速度。有效减少了各直流系统年度停电和检修时间,维持设备运行的稳定性和可靠性。

技术领域

本实用新型属直流输电系统特高压换流站技术领域,特别是涉及一种换流站阀水冷系统。

背景技术

换流阀设备是高压直流输电系统中的关键设备,水冷系统是换流阀整体设计中非常重要的一部分,水冷系统的作用是把换流阀产生的所有热量与外界进行热交换,使换流阀的工作温度保持在最佳的水平。由于冷却水具有一定的电导率,冷却水中会产生相应的漏电流,为了防止漏电流对铝散热器造成电化学腐蚀,通常在配管路内合理布置铂电极,用来控制冷却水中的电位分布,而铂作为惰性材料,铂电极不会因漏电流而出现损耗,这样就不会产生有害的电极腐蚀,可以避免漏电电流对铝散热器的表面造成腐蚀,从而实现对换流阀的运行保护。目前换流站对于内冷水的去离子工艺均采用离子交换法,即在内冷主循环回路并联副循环水路,副循环水路上设置去离子罐,填装离子交换树脂,通过离子交换树脂的去离子作用降低主水电导率,但在内冷水在循环运行时,铝制散热片会发生腐蚀,不锈钢管道、水冷电阻、电抗器等均会析出微量的金属离子至内冷水中。金属离子在电场的作用下发生电化学反应,形成固态物质吸附在均压电极上。均压电极垢样脱落后可能使管道发生堵塞,导致发热元件过热出现漏水甚至烧毁。并且在换流阀年度检修中,要对各回直流均压电极进行除垢,这占了换流阀检修较大工作量,增加各直流系统年度停电和检修时间,降低设备运行的稳定性和可靠性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种能够增加设备运行稳定性和可靠性的换流站阀水冷系统。

本实用新型提供的这种换流站阀水冷系统,包括主循环回路和去离子回路;主循环回路包括循环泵、外冷设备和换流阀,换流阀、循环泵和外冷设备首尾连通形成循环回路;去离子回路包括相互并联的离子交换器和EDI膜堆,去离子回路的输入端接入外冷设备与换流阀之间,输出端接入换流阀与循环泵之间。

所述EDI膜堆包括三个进水口和三个出水口;三个进水口分别为极水入口、淡水入口和浓水入口;三个出水口分别为浓水出口、产水出口和极水出口。

所述去离子回路还包括补水箱和补水泵,补水泵的输入端与补水箱连通,输出端通过输入三通阀分别与离子交换器和EDI膜堆连通。

所述EDI膜堆与所述输入三通阀之间设有精密过滤器。

所述EDI膜堆的产水出口与所述离子交换器的输出端以及所述循环泵的输入端通过输出三通阀连通,通过输出三通阀控制离子交换器或产水出口向循环泵补水;所述浓水出口和所述极水出口回连至补水箱。

所述循环泵的输入端设有稳压装置。

本实用新型将EDI膜堆与离子交换器并联运行。使用时,在EDI膜堆运行时关闭离子交换器,EDI膜堆关闭或EDI膜堆发生故障时切换到离子交换器运行。EDI膜堆采用间断式运行方式,根据水质情况选择是否投入。EDI 膜堆投入运行时,能降低内冷水的电导率,提升内冷水的纯度,可有效减缓结垢速度;并且由于有一部分浓水排放,除了对内冷水提纯外,同时在不断的在更新内冷水(排出内冷水,补充经EDI处理的高纯水),以达到提高内冷水水质目的。从而能持续对内冷水进行纯化,可有效减缓均压电极结垢速度。有效减少了各直流系统年度停电和检修时间,维持设备运行的稳定性和可靠性。

附图说明

图1为本实用新型一个优选实施例的布置示意图。

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