一种晶闸管阀内冷却系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110373380.X

申请日:

2011.11.21

公开号:

CN102403289A

公开日:

2012.04.04

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H01L 23/473申请公布日:20120404|||实质审查的生效IPC(主分类):H01L 23/473申请日:20111121|||公开

IPC分类号:

H01L23/473

主分类号:

H01L23/473

申请人:

中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局

发明人:

田兴旺

地址:

562400 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金南路58号

优先权:

专利代理机构:

广州科粤专利商标代理有限公司 44001

代理人:

黄培智

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内容摘要

本发明公开了一种晶闸管阀内冷却系统,其中,所述晶闸管换流阀为户内悬吊式四重阀塔式结构,每个四重阀塔包括上下、左右6层共12个晶闸管模件,每重阀包括三个晶闸管模件,每个晶闸管模件由两个阀层组成;每个晶闸管模件由两个阀层组成。采用本发明理论结合实际,在实际应用的基础上,构建准确的物理模型,并以实际的生产数据位依据,获得较为真实的仿真结果,从而预测不同情况下的现实结果,为实际生产提供参考依据,指导实际生产应用。

权利要求书

1: 一种晶闸管阀内冷却系统, 其特征在于, 所述晶闸管换流阀为户内悬吊式四重阀塔 式结构, 每个四重阀塔包括上下、 左右 6 层共 12 个晶闸管模件, 每重阀包括三个晶闸管模 件, 每个晶闸管模件由两个阀层组成 ; 每个晶闸管模件由两个阀层组成。2: 根据权利要求 1 所述的晶闸管阀内冷却系统, 其特征在于, 所述晶闸管、 RC 回路中的 阻尼电阻及电抗器用去离子水进行冷却。3: 根据权利要求 1 所述的晶闸管阀内冷却系统, 其特征在于, 每个阀塔有 2 条进水管道 和 2 条出水管道通过阀上部向阀塔提供循环冷却水。4: 根据权利要求 1 所述的晶闸管阀内冷却系统, 其特征在于, 每个阀层的 13 个晶闸管 被 14 个方形的铝制散热器所包夹并与阻尼电阻串联。

说明书


一种晶闸管阀内冷却系统

    【技术领域】
     本发明涉及一种冷却领域, 尤其涉及的是一种晶闸管阀内冷却系统。背景技术 晶闸管阀内冷却系统是闭环系统, 其内部结构相对复杂, 在已有的文献中, 有的简 要介绍了各种冷却方式的特点和原理, 提出了浸泡式蒸发冷却系统 ; 有的介绍了晶闸管整 流电路中晶闸管冷却的重要性, 建立了晶闸管的恒压式蒸发冷却试验台, 并通过仿真数据 验证了对晶闸管整流电路采用蒸发冷却方式的可行性 ; 有的对晶闸管阀内冷却系统组成进 行了简要描述, 介绍了水处理的工作原理, 并提出了晶闸管阀冷却系统内冷水系统水处理 的设计要求, 为保证高压直流输电的安全可靠运行提供参考。
     但这些文献中所涉及到的大多都是理论分析, 以及冷却技术的研究, 并未结合实 际项目构建具体模型, 并进行实物仿真模拟, 得出可靠的数据来指导实际应用。
     而本发明所要解决的技术问题就是要结合实际, 在以往的理论分析基础上, 构建 具体的模型架构, 对整个阀内冷却系统进行建模仿真, 得出具体的各项参数指标, 从而指导 实际工作。
     因此, 现有技术还有待于改进和发展。
     发明内容 本发明的目的在于提供一种晶闸管阀内冷却系统, 在现有理论分析的基础上构建 具体的模型得出具体的参数指标, 旨在解决理论分析得出的参 数指标不够准确的不能结 合实际系统运用的问题。
     本发明的技术方案如下 :
     一种晶闸管阀内冷却系统, 其中, 所述晶闸管换流阀为户内悬吊式四重阀塔式结 构, 每个四重阀塔包括上下、 左右 6 层共 12 个晶闸管模件, 每重阀包括三个晶闸管模件, 每 个晶闸管模件由两个阀层组成 ; 每个晶闸管模件由两个阀层组成。
     所述的晶闸管阀内冷却系统, 其中, 所述晶闸管、 RC 回路中的阻尼电阻及电抗器用 去离子水进行冷却。
     所述的晶闸管阀内冷却系统, 其中, 每个阀塔有 2 条进水管道和 2 条出水管道通过 阀上部向阀塔提供循环冷却水。
     所述的晶闸管阀内冷却系统, 其中, 每个阀层的 13 个晶闸管被 14 个方形的铝制散 热器所包夹并与阻尼电阻串联。
     本发明的有益效果 : 本发明通过理论结合实际, 在实际应用的基础上, 构建准确的 物理模型, 并以实际的生产数据位依据, 获得较为真实的仿真结果, 从而预测不同情况下的 现实结果, 为实际生产提供参考依据, 指导实际生产应用。
     附图说明图 1 是本发明提供的内冷却系统的结构图 ; 图 2 是本发明单个晶闸管模件的示意图。具体实施方式
     为使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚、 明确, 以下参照附图并举实施例对 本发明进一步详细说明。
     参见图 1, 内冷却系统相对外冷却系统而言是一个比较复杂的系统, 本项目中晶闸 管换流阀为户内悬吊式四重阀塔式结构, 因此每个四重阀塔单 元中有四个阀, 每个四重阀 塔由上下、 左右 6 层共 12 个晶闸管模件组成。每个阀由三个晶闸管模件组成, 每个晶闸管 模件由两个阀层组成。每个阀层由 13 个晶闸管级分别与 RC 回路并联 ; 再与 4 电个抗器串 联组成。
     晶闸管、 阻尼电阻及阀电抗器用去离子水进行冷却。每个阀塔有 2 条进水管道和 2 条出水管道通过阀厅上部向阀塔提供循环冷却水。
     整个阀塔结构呈完全对称模式, 水冷却系统也是如此。 因此, 对每个四重阀塔的中 的单个晶闸管模件进行研究, 即这样既不失准确性, 又能大大简化模型。 依据实际情况, 单个晶闸管模件包括两个阀层, 每个阀层的 13 个晶闸管被 14 个方 形的铝制散热器所包夹并与阻尼电阻串联, 以达到散热的目的, 而散热器的热量则通过流 过其内部的 U 型水道的冷却水带走。对单个四重阀, 冷却回路从上至下布置, 在单个组件内 的水路布置如图 2 所示。
     结合实际尺寸大小, 利用 Gambit 软件来构建单个组件模型, 这样得到了基本物理 模型图, 然后对其进行相关参数的设置, 用 Fluent 软件仿真, 得到不同输电容量下的仿真 结果图。
     最后通过各种仿真结果图得出需要的数据表如下所示 :
     本发明的关键点是原始物理模型的构建和实际参数的准确获取。
     本发明通过理论结合实际, 在实际应用的基础上, 构建准确的物理模型, 并以实际 的生产数据位依据, 获得较为真实的仿真结果, 从而预测不同情况下的现实结果, 为实际生 产提供参考依据, 指导实际生产应用。
     应当理解的是, 本发明的应用不限于上述的举例, 对本领域普通技术人员来说, 可 以根据上述说明加以改进或变换, 所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保 护范围。
    

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资源描述

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1、(10)申请公布号 CN 102403289 A (43)申请公布日 2012.04.04 C N 1 0 2 4 0 3 2 8 9 A *CN102403289A* (21)申请号 201110373380.X (22)申请日 2011.11.21 H01L 23/473(2006.01) (71)申请人中国南方电网有限责任公司超高压 输电公司天生桥局 地址 562400 贵州省黔西南布依族苗族自治 州兴义市瑞金南路58号 (72)发明人田兴旺 (74)专利代理机构广州科粤专利商标代理有限 公司 44001 代理人黄培智 (54) 发明名称 一种晶闸管阀内冷却系统 (57) 摘要 本发明公。

2、开了一种晶闸管阀内冷却系统,其 中,所述晶闸管换流阀为户内悬吊式四重阀塔式 结构,每个四重阀塔包括上下、左右6层共12个晶 闸管模件,每重阀包括三个晶闸管模件,每个晶闸 管模件由两个阀层组成;每个晶闸管模件由两个 阀层组成。采用本发明理论结合实际,在实际应用 的基础上,构建准确的物理模型,并以实际的生产 数据位依据,获得较为真实的仿真结果,从而预测 不同情况下的现实结果,为实际生产提供参考依 据,指导实际生产应用。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页 CN 102403292 A 1/1页 2 1。

3、.一种晶闸管阀内冷却系统,其特征在于,所述晶闸管换流阀为户内悬吊式四重阀塔 式结构,每个四重阀塔包括上下、左右6层共12个晶闸管模件,每重阀包括三个晶闸管模 件,每个晶闸管模件由两个阀层组成;每个晶闸管模件由两个阀层组成。 2.根据权利要求1所述的晶闸管阀内冷却系统,其特征在于,所述晶闸管、RC回路中的 阻尼电阻及电抗器用去离子水进行冷却。 3.根据权利要求1所述的晶闸管阀内冷却系统,其特征在于,每个阀塔有2条进水管道 和2条出水管道通过阀上部向阀塔提供循环冷却水。 4.根据权利要求1所述的晶闸管阀内冷却系统,其特征在于,每个阀层的13个晶闸管 被14个方形的铝制散热器所包夹并与阻尼电阻串联。。

4、 权 利 要 求 书CN 102403289 A CN 102403292 A 1/4页 3 一种晶闸管阀内冷却系统 技术领域 0001 本发明涉及一种冷却领域,尤其涉及的是一种晶闸管阀内冷却系统。 背景技术 0002 晶闸管阀内冷却系统是闭环系统,其内部结构相对复杂,在已有的文献中,有的简 要介绍了各种冷却方式的特点和原理,提出了浸泡式蒸发冷却系统;有的介绍了晶闸管整 流电路中晶闸管冷却的重要性,建立了晶闸管的恒压式蒸发冷却试验台,并通过仿真数据 验证了对晶闸管整流电路采用蒸发冷却方式的可行性;有的对晶闸管阀内冷却系统组成进 行了简要描述,介绍了水处理的工作原理,并提出了晶闸管阀冷却系统内冷。

5、水系统水处理 的设计要求,为保证高压直流输电的安全可靠运行提供参考。 0003 但这些文献中所涉及到的大多都是理论分析,以及冷却技术的研究,并未结合实 际项目构建具体模型,并进行实物仿真模拟,得出可靠的数据来指导实际应用。 0004 而本发明所要解决的技术问题就是要结合实际,在以往的理论分析基础上,构建 具体的模型架构,对整个阀内冷却系统进行建模仿真,得出具体的各项参数指标,从而指导 实际工作。 0005 因此,现有技术还有待于改进和发展。 发明内容 0006 本发明的目的在于提供一种晶闸管阀内冷却系统,在现有理论分析的基础上构建 具体的模型得出具体的参数指标,旨在解决理论分析得出的参 数指标。

6、不够准确的不能结 合实际系统运用的问题。 0007 本发明的技术方案如下: 0008 一种晶闸管阀内冷却系统,其中,所述晶闸管换流阀为户内悬吊式四重阀塔式结 构,每个四重阀塔包括上下、左右6层共12个晶闸管模件,每重阀包括三个晶闸管模件,每 个晶闸管模件由两个阀层组成;每个晶闸管模件由两个阀层组成。 0009 所述的晶闸管阀内冷却系统,其中,所述晶闸管、RC回路中的阻尼电阻及电抗器用 去离子水进行冷却。 0010 所述的晶闸管阀内冷却系统,其中,每个阀塔有2条进水管道和2条出水管道通过 阀上部向阀塔提供循环冷却水。 0011 所述的晶闸管阀内冷却系统,其中,每个阀层的13个晶闸管被14个方形的。

7、铝制散 热器所包夹并与阻尼电阻串联。 0012 本发明的有益效果:本发明通过理论结合实际,在实际应用的基础上,构建准确的 物理模型,并以实际的生产数据位依据,获得较为真实的仿真结果,从而预测不同情况下的 现实结果,为实际生产提供参考依据,指导实际生产应用。 附图说明 说 明 书CN 102403289 A CN 102403292 A 2/4页 4 0013 图1是本发明提供的内冷却系统的结构图; 0014 图2是本发明单个晶闸管模件的示意图。 具体实施方式 0015 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对 本发明进一步详细说明。 0016 参见图1,内冷却系。

8、统相对外冷却系统而言是一个比较复杂的系统,本项目中晶闸 管换流阀为户内悬吊式四重阀塔式结构,因此每个四重阀塔单 元中有四个阀,每个四重阀 塔由上下、左右6层共12个晶闸管模件组成。每个阀由三个晶闸管模件组成,每个晶闸管 模件由两个阀层组成。每个阀层由13个晶闸管级分别与RC回路并联;再与4电个抗器串 联组成。 0017 晶闸管、阻尼电阻及阀电抗器用去离子水进行冷却。每个阀塔有2条进水管道和 2条出水管道通过阀厅上部向阀塔提供循环冷却水。 0018 整个阀塔结构呈完全对称模式,水冷却系统也是如此。因此,对每个四重阀塔的中 的单个晶闸管模件进行研究,即这样既不失准确性,又能大大简化模型。 0019。

9、 依据实际情况,单个晶闸管模件包括两个阀层,每个阀层的13个晶闸管被14个方 形的铝制散热器所包夹并与阻尼电阻串联,以达到散热的目的,而散热器的热量则通过流 过其内部的U型水道的冷却水带走。对单个四重阀,冷却回路从上至下布置,在单个组件内 的水路布置如图2所示。 0020 结合实际尺寸大小,利用Gambit软件来构建单个组件模型,这样得到了基本物理 模型图,然后对其进行相关参数的设置,用Fluent软件仿真,得到不同输电容量下的仿真 结果图。 0021 最后通过各种仿真结果图得出需要的数据表如下所示: 0022 说 明 书CN 102403289 A CN 102403292 A 3/4页 5。

10、 0023 0024 说 明 书CN 102403289 A CN 102403292 A 4/4页 6 0025 本发明的关键点是原始物理模型的构建和实际参数的准确获取。 0026 本发明通过理论结合实际,在实际应用的基础上,构建准确的物理模型,并以实际 的生产数据位依据,获得较为真实的仿真结果,从而预测不同情况下的现实结果,为实际生 产提供参考依据,指导实际生产应用。 0027 应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可 以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保 护范围。 说 明 书CN 102403289 A CN 102403292 A 1/1页 7 图1 图2 说 明 书 附 图CN 102403289 A 。

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