(1) 向家坝—上海±800kV 特高压直流试验示范工程。向上工程采用4000A、8500V 正反向对称双负角全压接(FF)晶闸管,其剖面结构如图2—11所示。4000A、8000V 正向负角反向正角阳极低温焊接(LTS)晶闸管,其剖面结构如图2—12 所示。图2—11 正反...[继续阅读]
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(1) 向家坝—上海±800kV 特高压直流试验示范工程。向上工程采用4000A、8500V 正反向对称双负角全压接(FF)晶闸管,其剖面结构如图2—11所示。4000A、8000V 正向负角反向正角阳极低温焊接(LTS)晶闸管,其剖面结构如图2—12 所示。图2—11 正反...[继续阅读]
6 英寸晶闸管研发、优化、持续改进提高电流的措施及结果汇总于表2—4。表2—4 提高6 英寸晶闸管电流的措施及结果汇总续表晶闸管是一个对温度敏感的器件,随着晶闸管电流容量的不断提高,晶闸管的散热问题应该引起高度重视。从...[继续阅读]
换流阀用阳极饱和电抗器为铁芯式电抗器,根据其形式可分为芯式结构和壳式结构两种。(1) 芯式结构阳极饱和电抗器如图2—16 所示,主要包括一次线圈、铁芯、二次阻尼电阻、框架结构件。(2) 壳式结构阳极饱和电抗器如图2—17 所示...[继续阅读]
阳极饱和电抗器主要作用包括① 用于限制阀内晶闸管元件导通时出现的较高的电流上升率(di/dt)以及较高的浪涌电流而引发晶闸管元件被烧毁;② 当晶闸管处于关断期间线路中出现较高的电压上升率(du/dt),以避免晶闸管元件承受过高...[继续阅读]
专用型散热器外型结构如图2—19 所示。专用型散热器主体内部设有深孔水流通道,主体上设有水流通道入口和出口,冷却液经过入口水嘴进入导流孔再经过水流通道然后从出口流出,从而将散热台面上的热量带走。专用型散热器组成串...[继续阅读]
通用型散热器外型结构如图2—21 所示。通用型散热器由基板、钎料板及盖板组成,散热器表面采用化学镀镍8~12μm,具有防电化学腐蚀性能。其中盖板内部设有水流通道,基板上设有水流通道入口和出口,冷却液经过入口水嘴进入导流孔...[继续阅读]
阻尼电阻为不锈钢棒状大功率电阻,采用金属合金材料作电阻体,提高产品的耐电压、电流冲击性;采用耐高压和高导热氧化物作电阻体的导热填充料,提高产品的耐高压和大功率特性;采用缩径工艺提高产品导热性能。两端接线端子采用...[继续阅读]
阻尼电容是阻尼回路的一部分,阻尼电容器采用具有自愈性的电容元件,采用N2 和SF6 混合气体绝缘,金属化层、聚丙烯膜卷绕,圆柱形铝壳封装,低热阻树脂封装和密封,并采取了折叠压力释放圈(Folded Crimp)作为防爆措施。电容器外壳为铝...[继续阅读]
均压电阻采用平面、厚膜、无感型大功率电阻,采用特殊的树脂材料填充,特殊的电阻材料可以保证在大功率和脉冲的使用条件下电阻的稳定性。簧片压紧设计保证电阻固定安装后与散热器附着压力不小于120N,散热性能良好。材料防火...[继续阅读]