[发明专利]移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台及测试方法有效
申请号: | 201510918738.0 | 申请日: | 2015-12-11 |
公开(公告)号: | CN105548754B | 公开(公告)日: | 2018-09-07 |
发明(设计)人: | 覃绍先;杜勇;金绍国;文习山;吴军;蓝磊;余轶;方超颖 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网湖北省电力公司检修公司;湖北省超能超高压电力科技开发有限公司;武汉大学 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 北京中北知识产权代理有限公司 11253 | 代理人: | 段秋玲 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 移动式 直流 装置 全压大 电流 负载 实验 平台 | ||
1.移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台,其特征在于:包括大功率水电阻负载(101),所述大功率水电阻负载(101)采用标准集装箱(1)作为容器,在所述标准集装箱(1)的中间布置三片相同的电极(2),所述集装箱一侧设具有注水功能的第一孔洞(3),其另一侧设具有排水功能的第二孔洞(4);
移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台的测试方法,包括以下步骤:
1)、将所述大功率水电阻负载(101)进行安全性和可行性测试;
2)、搭建直流融冰装置全电压大电流实验平台:将待测直流融冰装置(14)的正极直接与通过安全性和可行性测试的所述大功率水电阻负载(101)相连,所述直流融冰装置(14)的负极通过第二控制开关(K2)与所述大功率水电阻负载(101)相连;将传感器(15)和电脑(16)与所述直流融冰装置(14)依次串联相连接;在所述大功率水电阻负载(101)的外壳离地端与接地装置(13)相连接,从而保证整个平台的操作安全;
3)、评估直流融冰装置全电压大电流实验平台:闭合所述第二控制开关(K2),打开所述直流融冰装置(14)的开关,并在所述电脑(16)上进行读数,待电流稳定后,读取所述直流融冰装置(14)的状态,从而完成对直流融冰装置全电压大电流实验平台的测试。
2.根据权利要求1所述的移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台,其特征在于:所述标准集装箱(1)的尺寸为12米×2.2米×2米。
3.根据权利要求1所述的移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台,其特征在于:所述电极(2)的大小为1米×4米×0.5米,每片所述电极(2)相隔0.5米,按照阳极、阴极、阳极的顺序交错布置。
4.根据权利要求1所述的移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台,其特征在于:所述第一孔洞(3)和第二孔孔(4)均有六个,且孔洞直径相同为25厘米。
5.根据权利要求1所述的移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台的测试方法,其特征在于:所述步骤1)中,大功率水电阻负载(101)进行安全性和可行性测试的步骤为:
S1、构建大功率水电阻:在试验过程中,先将水管接入大功率水电阻负载(101)一侧的进水口,待集装箱内水接近满装之后,在大功率水电阻负载(101)另一侧的出水口用水泵进行抽水,使得所述标准集装箱(1)内部的水产生流动,即构成大功率水电阻;
S2、搭建大功率水电阻负载(101)的安全性和可行性测试平台:在所述大功率水电阻负载(101)的一侧接入输入构件;在所述大功率水电阻负载(101)的另一侧接入输出构件;在所述大功率水电阻负载(101)的上端接入直流电源(8)和第一控制开关(K1);在所述大功率水电阻负载(101)的下端依次接入对水电阻的相关物理量进行取样的传感器(9)、光纤光栅测温仪(10)和电脑(11);在所述大功率水电阻负载(101)的外壳接入接地装置(13),从而保证整个平台的操作安全;
S3、对大功率水电阻负载(101)的安全性和可行性进行评价:闭合所述第一控制开关(K1),在所述电脑(11)上进行读数,通过对读数进行分析,从而完成对所述大功率水电阻负载(101)的安全性和可行性的评价。
6.根据权利要求5所述的移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台的测试方法,其特征在于:所述输入构件包括离心泵(5)、流量指示计(6)和压力表(7),其从左到右依次串联相连接,所述输入构件有3套,依次并联与所述大功率水电阻负载(101)相连接。
7.根据权利要求5所述的移动式直流融冰装置全压大电流负载实验平台的测试方法,其特征在于:所述输出构件包括测量出水口水温的温度计(12)和离心泵(5),其从左到右依次串联相连接,所述输出构件有3套,依次并联与所述大功率水电阻负载(101)相连接。
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