【摘 要】
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高压直流输电换流阀内冷却系统的冷却结构具有多种类型,但均不能规避针形均压电极的表面结垢问题。现场测量和统计了四重阀塔螺旋型主水路、二重阀塔S型主水路、并联型阀组件内水路等典型结构阀内冷水路中的均压电极结垢厚度分布,统计分析了电场和流体场等环境因素对电极结垢分布情况的影响,计算了内冷水路不同位置均压电极的电流大小及其表面电场分布情况,仿真分析验证了电极电压极性和电流对结垢分布情况的影响。结果表明,均压电极的相对电压极性是影响其结垢程度的主要因素,阀塔和阀组件中高电位处正极电极表面更易形成结垢,结垢厚度与电极
【机 构】
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中国南方电网超高压输电公司广州局,电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学),西安西电电力系统有限公司
【基金项目】
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中国南方电网超高压输电公司科技项目“基于加装CO2除垢装置的(特)高压直流换流阀冷却系统稳定性研究”(CGYKJXM20170177)。
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高压直流输电换流阀内冷却系统的冷却结构具有多种类型,但均不能规避针形均压电极的表面结垢问题。现场测量和统计了四重阀塔螺旋型主水路、二重阀塔S型主水路、并联型阀组件内水路等典型结构阀内冷水路中的均压电极结垢厚度分布,统计分析了电场和流体场等环境因素对电极结垢分布情况的影响,计算了内冷水路不同位置均压电极的电流大小及其表面电场分布情况,仿真分析验证了电极电压极性和电流对结垢分布情况的影响。结果表明,均压电极的相对电压极性是影响其结垢程度的主要因素,阀塔和阀组件中高电位处正极电极表面更易形成结垢,结垢厚度与电极
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