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公开(公告)号:CN119846454A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510005394.8
申请日:2025-01-02
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种发电机定子绕组动态匝间短路故障检测方法及装置,涉及发电机状态监测与故障诊断技术领域,包括:实时测量发电机转子振动信号;利用快速傅立叶变换将振动信号从时域信号变换成频域信号;将采集得到的时域信号和变换后的频域信号与正常情况下的振动信号的频谱各分量进行对比,判断发电机是否发生绕组动态匝间短路故障。本发明通过检测发电机的转子振动来鉴定发电机是否发生定子绕组动态匝间短路故障。本发明简单易行,弥补了目前对绕组动态匝间短路故障检测的不足,检测的特征明显,效果较好,为发电机定子绕组动态匝间短路故障的检测与诊断提供参考。
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公开(公告)号:CN109899474A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711284930.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司
IPC: F16H33/06 , F16H57/021 , F16H57/023 , F16H57/033
Abstract: 本发明公开了一种大型蜗卷弹簧储能装置,包括多个蜗簧储能箱、左、右箱盖、底座和基础平面;每个蜗簧储能箱包括芯轴、储能箱壳体和多个包括外圈固定板、芯轴套管、蜗簧和左、右盖板的单模块蜗簧;蜗簧的外端固定在外圈固定板内壁上,内端固定在芯轴套管外壁上;左、右盖板可旋转地固定在芯轴套管上,其外圆与外圈固定板固定在一起;各单模块蜗簧穿在芯轴上,其外圈固定板卡接固定在储能箱壳体内壁上;左、右箱盖可旋转地固定在左、右蜗簧储能箱芯轴的左和右端部,其外圆与储能箱壳体固定在一起;相邻的蜗簧储能箱的储能箱壳体固定在一起。本发明蜗簧安装、保养、维护和更换简单方便,芯轴不易发生弯曲变形,储能和释能良好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN102392794B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201110227074.5
申请日:2011-08-09
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F03D9/02
CPC classification number: Y02E10/72
Abstract: 本发明提供一种提高储能密度的方法以及风力发电机组的储能装置,其中,提高储能密度的方法包括:确定涡簧片弯曲工作时扭矩的中性面;在所述涡簧片的左右两侧加工半圆形凹槽,所述半圆形凹槽的圆心位于所述中性面上,获得左右对称的开槽涡簧片;将多根所述开槽涡簧片沿左右方向并排排列,构成具有长条形截面的大型涡卷弹簧;将所述大型涡卷弹簧的一端固定在储能装置的主轴上,另一端固定在所述储能装置的箱体上。本发明能够在增大涡簧的能量存储能力的同时,控制涡簧的质量,大幅度的提高大型平面涡卷弹簧的储能密度。
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公开(公告)号:CN102064561A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201110008030.3
申请日:2011-01-14
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 一种永磁电机式弹性储能发电系统,属输配电技术领域,用于解决电网的储能和调峰问题。它由中央监控器和多个系统单元构成,每个系统单元均由储能箱、电磁制动器、齿轮变速箱、永磁电机、变流器、断路器和单元控制器等组成,所述永磁电机的转子经齿轮变速箱、电磁制动器与储能箱连接,定子线圈经变流器、断路器与电网连接;储能箱、电磁制动器、齿轮变速箱、永磁电机、变流器和断路器的监控端均接单元控制器,所述单元控制器通过通讯接口与中央监控器连接;所述储能箱可设置多个涡簧箱,涡簧箱相互之间串联联动。本发明不仅可大量存储与释放电能,而且不受地质条件限制,无污染,寿命长,免维护,为智能电网建设和大规模“间歇性”电源并入电网提供了关键技术支持。
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公开(公告)号:CN118330364B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410503970.7
申请日:2024-04-25
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种同步调相机运行承载能力检测的实验模拟装置及方法,属于调相机实验装置技术领域;包括作为总输入端的电网,电网后依次连接有三相调压器、断路器S1和电励磁同步调相机的定子绕组,电励磁同步调相机的转子绕组上设置有短路模拟装置,电励磁同步调相机上设置有检测装置组,电励磁同步调相机的转子绕组上分别连接有支路一和支路二,支路一上设置有断路器S2和直流励磁电源,支路二上设置有断路器S3和大功率电阻,本发明采用上述装置及方法,设置有多个检测装置用于实时监测同步调相机的状态,通过直流励磁电源的输入调节同步调相机的运行状态,能快速模拟同步调相机在不同工作条件下的运行状态。
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公开(公告)号:CN118669655A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411016773.9
申请日:2024-07-26
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F16L55/32 , F16L55/40 , F16L101/10 , F16L101/12 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种管道机器人,属于机器人技术领域,包括:行走机构,行走机构的前端上部设置有云台机构,行走机构的前端下部设置有末端执行机构,末端执行机构包括:第一末端执行舵机,第一末端执行舵机的输出端连接有末端执行舵机支架,末端执行舵机支架上固定有第二末端执行舵机,第二末端执行舵机的输出端固定有连杆,连杆上固定有末端执行电机机架,末端执行电机机架内安装有末端执行电机,末端执行电机的输出端设置有夹紧装置,夹紧装置上可拆卸的安装有末端执行部件。本发明可根据不同工况选择不同的末端执行部件,实现管壁打磨、管道疏通、残障夹取等多个功能,扩大了管道机器人的适用范围。
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公开(公告)号:CN109899629B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201711286247.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大型蜗卷弹簧储能装置用支撑装置,包括支撑体和多个支撑轴承,支撑体的上端面为与储能箱壳体外圆下端相匹配的弧形,弧形上端面至少在两端和最低端由穿在支撑体壁上的支撑轴可旋转地固定有支撑轴承;各支撑轴承上端面连成的形状与储能箱壳体同心,且探出支撑体弧形上端面;支撑体卡接固定在储能箱壳体下端伸出的支撑固定板上,多个支撑轴承顶接在储能箱壳体外圆上。安装本发明的大型蜗卷弹簧储能装置,芯轴不易发生弯曲变形,防止了芯轴在运行过程中偏离轴心旋转,保证了储能装置储能和释能的良好工作。
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公开(公告)号:CN109899629A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711286247.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大型蜗卷弹簧储能装置用支撑装置,包括支撑体和多个支撑轴承,支撑体的上端面为与储能箱壳体外圆下端相匹配的弧形,弧形上端面至少在两端和最低端由穿在支撑体壁上的支撑轴可旋转地固定有支撑轴承;各支撑轴承上端面连成的形状与储能箱壳体同心,且探出支撑体弧形上端面;支撑体卡接固定在储能箱壳体下端伸出的支撑固定板上,多个支撑轴承顶接在储能箱壳体外圆上。安装本发明的大型蜗卷弹簧储能装置,芯轴不易发生弯曲变形,防止了芯轴在运行过程中偏离轴心旋转,保证了储能装置储能和释能的良好工作。
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公开(公告)号:CN109899252A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711284941.2
申请日:2017-12-07
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司
IPC: F03G1/02
Abstract: 本发明公开了一种大型蜗簧模块化储能装置,包括多个蜗簧储能箱、左、右箱盖、底座和基础平面;每个蜗簧储能箱包括芯轴、储能箱壳体和多个包括外圈固定板、芯轴套管、蜗簧和左、右盖板的单模块蜗簧;蜗簧的外端固定在外圈固定板内壁上,内端固定在芯轴套管外壁上;左、右盖板可旋转地固定在芯轴套管上,其外圆与外圈固定板固定在一起;各单模块蜗簧穿在芯轴上,其外圈固定板卡接固定在储能箱壳体内壁上;左、右箱盖可旋转地固定在左、右蜗簧储能箱芯轴的左和右端部,其外圆与储能箱壳体固定在一起;相邻的蜗簧储能箱的储能箱壳体固定在一起。本发明蜗簧安装、保养、维护和更换简单方便,芯轴不易发生弯曲变形,储能和释能良好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN106884764A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710216586.9
申请日:2017-04-05
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力公司
Abstract: 本发明涉及一种模块化且容量可调的新型串联联动式机械弹性储能箱,储能单元个数和每个储能单元容量可根据标准件选配。选定后,依次将储能单元通过储能箱芯轴和箱体内壁矩形槽推入储能箱箱体中,在储能单元安装位两侧加固定螺钉固定。本发明的优势有:(1)储能系统容量能根据需求和标准件配置;(2)每个储能单元有自己的封装,安全性高;(3)储能单元封装和储能箱箱体采用可分离式结构,便于安装、容量调配、修理和维护;(4)储能时有防反转设计,便于储能系统停止运行和非空储启动;(5)储能单元芯轴连接单向超越离合装置,能自动脱离,能避免簧片反拧而损坏;(6)储能系统弹性势能‑动能‑电能的转化将更加灵活,功率输出可控性好。
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