CN207382199U - 一种高压直流换流阀均压电极加固装置 - Google Patents

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李道豫
刘浩
邱志远
李学武
冯文昕
周培
吴才庆
陈文燕
陈亮
钟科
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Abstract

本实用新型公开了一种高压直流换流阀均压电极加固装置,包括顶座、底座和多个螺栓组件,所述顶座包括压板,在压板周边均匀设置有多个支撑腿,在支撑腿底部设置有和压板平行的第一支撑板,所述第一支撑板(13)上设置有第一螺栓孔,所述底座包括与内冷水水管外壁相匹配的半圆柱壁,在半圆柱壁径向两端设置有与第一支撑板相配合的第二支撑板,所述第二支撑板上设置有第二螺栓孔。本实用新型的加固装置,加强了均压电极的安装固定,避免均压电极基座螺纹锈蚀、阀塔振动造成的安装固定失效,防止均压电极固定失效造成均压电极从安装位置滑出产生渗漏水,避免均压电极密封圈老化失效造成的渗漏水,提高了均压电极密封圈的密封可靠性。

Description

一种高压直流换流阀均压电极加固装置
技术领域
本实用新型涉及电力技术领域,具体涉及一种高压直流换流阀均压电极加固装置。
背景技术
高压直流换流阀是直流输电工程中最重要的一次设备,完成直流输电中交流电与直流电之间的相互转换的核心功能。在正常换相过程中,换流阀会产生大量的热量,且随着高压直流输电系统的发展,输送容量的提升,晶闸管产生的热量更大,这就需要换流阀的辅助系统——阀冷系统来维持进出水温度在合理范围内,以保障换流阀的正常工作。在阀塔内存在电气回路和内冷水主水回路并联运行的情况,由于内冷水主水回路将阀塔内各不同电位的晶闸管散热片、水冷电阻、水冷电抗器连接起来,不同电位的金属件之间的水路因电位差就有可能产生电解电流,导致这些金属件受到电化学腐蚀。因此,为使主水回路的电位分布与电气回路的电位一致,避免局部放电,减缓金属件腐蚀,需要在主水回路上安装均压电极。
图1和图2展示了目前普遍采用的均压电极安装结构,101是均压电极的基座,不锈钢材质,其上部的凸起用于接线;102是均压电极密封圈,橡胶材质;103是均压电极的探针,纯铂金。其中均压电极基座101和均压电极探针104构成一个完整的均压电极100,均压电极基座101与内冷水水管5间采用螺纹连接,均压电极基座101与均压电极探针104之间采用铆接连接。
但在实际生产运行中,由于阀段两端的均压电极在阀关断时的电位不同,在阀段两端的两个均压电极因存在电位差而发生的水的电解反应。一方面造成均压电极上形成垢,另一方面产生具有强氧化性的O原子。强氧化性的O原子易氧化均压电极上的密封圈,致使其加速老化。均压电极表面结垢严重,导致均压电极基座螺纹锈蚀损坏,甚至均压电极基座与探针分离,造成均压电极的损坏。更重要的是,平衡电位的功能因结垢物增大了铂电极与内冷水直接的接触电阻而减弱,致使水的电解反应进一步加速。均压电极基座螺纹锈蚀损坏会导致均压电极与主水管路上的安装固定失效而产生水渗漏。均压电极基座与探针分离会造成主水管上电位悬浮,导致局部放电,进一步均压电极的加速结垢和密封圈的加速老化,导致均压电极部位的密封失效和漏水影响高压直流系统的正常运行,严重时甚至导致直流闭锁。同时,阀厅内阀塔振动较大,也会造成均压电极从安装位置滑出,造成安装固定失效产生渗漏水。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种高压直流换流阀均压电极加固装置,在发生均压电极基座螺纹锈蚀造成均压电极安装失效或者均压电极密封圈老化失效的情况下,可保持均压电极固定的可靠性,确保均压电极密封圈的受力,提高其密封可靠性。
为实现以上目的,本实用新型采取的技术方案是:
一种高压直流换流阀均压电极加固装置,包括顶座、底座和多个螺栓组件,所述顶座包括压板,在压板周边均匀设置有多个支撑腿,在支撑腿底部设置有和压板平行的第一支撑板,所述压板正中还设置有供均压电极接线部穿过的通孔,所述第一支撑板上设置有第一螺栓孔,所述底座包括与内冷水水管外壁相匹配的半圆柱壁,在半圆柱壁径向两端设置有与第一支撑板相配合的第二支撑板,所述第二支撑板上设置有第二螺栓孔,所述螺栓组件包括螺栓和螺母,所述螺栓穿过第一螺栓孔和第二螺栓孔后和螺母配合,将顶座和底座固定。
优选的,所述顶座、底座和螺栓组件均由塑料材质制成。
优选的,所述顶座、底座和螺栓组件均由聚四氟乙烯制成。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
1、通过顶座和底座的配合,可实现加强均压电极的安装固定,避免均压电极基座螺纹锈蚀、阀塔振动造成的安装固定失效,防止均压电极固定失效造成均压电极从安装位置滑出,产生渗漏水。
2、通过顶座和底座的配合,可实现加强均压电极的安装固定,避免均压电极密封圈老化失效造成的渗漏水。
3、通过调节螺栓组件的固定力矩,增大均压电极密封圈的受力,提高均压电极密封圈的密封可靠性。
附图说明
图1是现有技术的均压电极安装结构的剖视图;
图2是现有技术的均压电极安装结构的轴视图;
图3是本实用新型加固装置的爆炸示意图;
图4是本实用新型加固装置组装在均压电极上的示意图;
附图标记说明:1-顶座;2-底座;3-螺栓;4-螺母;5-内冷水水管;11-压板;12-支撑腿;13-第一支撑板;14-通孔;15-第一螺栓孔;21-半圆柱壁;22-第二支撑板;23-第二螺栓孔。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的内容做进一步详细说明。
实施例:
请参照3和图4所示,本实用新型的高压直流换流阀均压电极加固装置包括顶座1、底座2和多个螺栓组件。其中,顶座1包括压板11,在压板11周边均匀设置有多个支撑腿12,在支撑腿12底部设置有和压板11平行的第一支撑板13,在压板11正中还设置有供均压电极接线部穿过的通孔14,在第一支撑板13上设置有第一螺栓孔15。底座2包括与内冷水水管5外壁相匹配的半圆柱壁21,在半圆柱壁21径向两端设置有与第一支撑板13相配合的第二支撑板22,在第二支撑板22上设置有第二螺栓孔23。螺栓组件包括螺栓3和螺母4,螺栓3穿过第一螺栓孔15和第二螺栓孔23后和螺母配合,将顶座1和底座2固定连接。
其中,顶座1和底座2的材料厚度为8mm,顶座1和底座2合围圆的直径与内冷水水管5安装均压电极后的圆圈直径相比,具有0~5mm的负公差,第一螺栓孔15和第二螺栓孔23的孔径为5mm,螺栓3的大径为4mm。顶座1、底座2、螺栓3和螺母4均采用聚四氟乙烯制成,使得加固装置具有强电绝缘性、低线性膨胀系数、高机械强度以及优良的耐磨性。
上列详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本实用新型的保护范围,凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更,均应包含于本案的保护范围中。

Claims (3)

1.一种高压直流换流阀均压电极加固装置,其特征在于,包括顶座(1)、底座(2)和多个螺栓组件,所述顶座(1)包括压板(11),在压板(11)周边均匀设置有多个支撑腿(12),在支撑腿(12)底部设置有和压板(11)平行的第一支撑板(13),所述压板(11)正中还设置有供均压电极接线部穿过的通孔(14),所述第一支撑板(13)上设置有第一螺栓孔(15),所述底座(2)包括与内冷水水管(5)外壁相匹配的半圆柱壁(21),在半圆柱壁(21)径向两端设置有与第一支撑板(13)相配合的第二支撑板(22),所述第二支撑板(22)上设置有第二螺栓孔(23),所述螺栓组件包括螺栓(3)和螺母(4),所述螺栓(3)穿过第一螺栓孔(15)和第二螺栓孔(23)后和螺母(4)配合,将顶座(1)和底座(2)固定。
2.根据权利要求1所述的高压直流换流阀均压电极加固装置,其特征在于所述顶座(1)、底座(2)和螺栓组件均由塑料材质制成。
3.根据权利要求2所述的高压直流换流阀均压电极加固装置,其特征在于,所述顶座(1)、底座(2)和螺栓组件均由聚四氟乙烯制成。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN109374683A (zh) * 2018-08-24 2019-02-22 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 一种均压电极线对冷却水管损伤模拟试验装置及方法

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