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公开(公告)号:CN102790400A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210280714.3
申请日:2012-08-08
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: Y02E40/12
Abstract: 本发明涉及一种电气化铁路无功负序电流混合式协同控制装置及其方法。本补偿方法由磁控电抗器(MCR)、固定电容器(FC)加上小容量铁路功率调节器(RPC)组成。本发明所用RPC是PWM控制电压型变流器,经变压器安装于高速铁路牵引站的两侧,快速响应并实现有功功率的转移,传递小容量的有功并完成一定容量的不平衡补偿任务,容量剩余时进行谐波抑制。剩余部分再由MCR+FC补偿装置将负序和无功电流补偿到满足要求,实现优化补偿节省容量的目的。相对以前的单纯电抗器补偿,本发明减小了很多的补偿容量、增加了响应速度;相对单纯的RPC补偿,本发明减小了成本、增加了装置稳定性。
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公开(公告)号:CN102723704A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210194932.5
申请日:2012-06-14
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种短路电流故障检测方法及用于该方法的装置,尤其是涉及一种磁开关式短路电流故障检测方法及用于该方法的装置。系统运行时,电压互感器PT、电流互感器CT检测高压母线上的电压和电流信号,经A/D转换器传输给CPU,由CPU根据已检测到的电压电流信号进行判断,并发送相应的信号到直流偏置电流控制电路,直流偏置电流控制电路通过控制一个磁开关式短路故障限流器控制被测高压母线的电流大小。因此,本发明具有如下优点:结构简单、响应速度快,与继电保护装置相配合,可以快速有效的限制系统短路电流,满足限流的技术要求,且易于高压大容量化,满足电力系统的发展要求。
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公开(公告)号:CN102664393A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210157358.6
申请日:2012-05-18
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 武汉海澳电气有限公司
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明提供一种短路电流限流装置,包括:交流工作绕组、铁芯、直流工作绕组、直流偏置电源以及限流电感;其中,所述交流工作绕组连接在输电线路上,所述铁芯设于所述交流工作绕组与所述直流工作绕组之间,所述直流工作绕组、限流电感以及直流偏置电源串联连接构成直流偏置回路。上述短路电流限流装置,基于磁饱和原理工作的,通过控制铁芯的饱和程度以控制装置的“闭”与“合”,并通过将限流电感接入短路回路来限制短路电流,只需少量的器件,突破了材料物理特性的限制,具有容量大、损耗小、结构简单、可靠性高、成本低的优点,满足了电网系统高电压大容量的要求,在电力系统中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119920603A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510397216.4
申请日:2025-04-01
Applicant: 国网上海市电力公司 , 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 吴江变压器有限公司
Abstract: 本发明提供一种磁致伸缩自消除式特高压并联电抗器及调控方法,涉及电气设备调控技术领域,本发明在电抗器内部堆叠多层铁芯,选用有取向硅钢和无取向硅钢材料,构建铁芯层;实时采集电抗器的电流和电压数据,再基于铁芯的匝数、截面积、电压和电源频率计算实时磁通密度,进而计算实时铁芯损耗和振动噪声。通过综合评估实时磁通密度、铁芯损耗和振动噪声,与其各自的阈值进行比较,动态调整铁芯中有取向和无取向硅钢的比例,使得磁通密度保持在安全范围内,同时降低铁芯损耗和振动噪声,结合对三种参数的调整比例生成综合调整比例用于调整铁芯层中有取向硅钢的比例,达到优化电抗器性能的目的。
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公开(公告)号:CN118688703B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411167770.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 国网上海市电力公司 , 武汉大学 , 北京琪瑞智电科技有限公司
IPC: G01R35/02 , G01D21/02 , G06F18/2411
Abstract: 本发明公开了一种磁阀式电流互感器的饱和判定方法及装置,本发明涉及电气技术领域。包括以下步骤:通过采集磁阀式电流互感器饱和状态下和非饱和状态下的工作状态参数,并进行预处理,所述工作状态参数包括磁阀式电流互感器工作时互感器表面温度数值、二次侧绕组电流信号的频率、二次侧绕组电流瞬时值、二次侧绕组电流的有效值、峰值和峰值差值;计算每个参数对应的特征值,建立SVM分类模型,每个参数对应的特征值作为SVM分类模型的输入,根据SVM分类模型的输出动态调整互感器饱和判定阈值;采集实时互感器的工作状态参数,生成饱和判定结果系数,将其与对应的调整后的互感器饱和判定阈值相较,根据对比结果判断互感器的状态。
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公开(公告)号:CN118707427A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411183308.4
申请日:2024-08-27
Applicant: 国网上海市电力公司 , 武汉大学 , 北京琪瑞智电科技有限公司
Abstract: 本发明提供磁阀式电流互感器运行状态判断方法、装置及电子设备,涉及计量设备状态评估技术领域,本发明采集磁阀式电流互感器运行状态数据;对运行状态数据进行特征提取得到电流频域特征数据、温度时域特征数据、磁场时域特征数据和磁场频域特征数据通过电流频域特征数据,生成电流状态系数;通过温度时域特征数据生成温度状态系数;根据运行特征数据分别生成电流状态系数、温度状态系数、磁场状态系数磁场时域特征数据和磁场频域特征数据生成磁场状态系数,通过对电流状态系数、温度状态系数、磁场状态系数进行数学分析生成运行状态系数;将运行状态系数与预设的阈值进行比较,根据比较结果判断运行状态。
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公开(公告)号:CN117912806A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410228871.2
申请日:2024-02-29
Applicant: 国网上海市电力公司 , 武汉大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 西安交通大学
Inventor: 刘召杰 , 司文荣 , 陈柏超 , 张哲璇 , 陈耀军 , 田翠华 , 江安烽 , 赵大方 , 艾雨 , 汪欣 , 徐东海 , 汲胜昌 , 李进 , 王攀 , 周光远 , 刘宏 , 陈青松
Abstract: 本发明涉及一种基于永磁体与软磁材料的电流互感器,包括完整磁路部分、第一混合磁路部分、第二混合磁路部分和绕组部分,完整磁路部分:包括由软磁材料制成的第一环形铁芯;第一混合磁路部分:与完整磁路部分同轴设置,包括第二环形铁芯和第一永磁体,第一永磁体插入第二环形铁芯中间;第二混合磁路部分:与第一混合磁路部分同轴设置,包括第三环形铁芯和第二永磁体,第二永磁体插入第三环形铁芯中间;绕组部分:包括一次绕组和二次绕组,一次绕组同时穿过三个环形铁芯,二次绕组同时缠绕在三个环形铁芯之上。与现有技术相比,本发明具有优良的暂态性能、结构简单、成本低廉和广泛使用等优点。
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公开(公告)号:CN117269854A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311210276.8
申请日:2023-09-19
Applicant: 国网上海市电力公司 , 武汉大学 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种用于确定双铁心电流互感器磁场分布的方法及设备,所述双铁心电流互感器为含有气隙的电流互感器,在气隙处形成气隙‑铁心结构,所述方法包括以下步骤:将双铁心电流互感器的磁场空间划分为多个磁通管;根据划分的磁通管的联接,构建磁网络数学模型;对所述磁网络数学模型进行迭代求解,获得求解结果;对所述求解结果进行后处理,获得双铁心电流互感器的磁场分布和性能。与现有技术相比,本发明既可满足工程设计的精度要求,不需要大量的经验公式和数学推导就可得出有效的结果,又可满足多方案对比的需要,通过改变结构参数即能迅速求解出对比结果。
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公开(公告)号:CN110048680B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201910405640.3
申请日:2019-05-16
Applicant: 武汉大学
IPC: H03F3/21
Abstract: 本发明提供一种低压差大功率复合PMOS管等效电路,利用PNP型三极管、光电耦合器与NMOS管构成复合管,从而等效为大功率型PMOS管;使用了可控制的光电耦合器件,使NMOS管与三极管之间的信号传输完全隔离,减少了二者之间的干扰;采用独立电源分别对三极管的输入、输出回路、NMOS管的输入回路供电,可改变并稳定二者的工作状态。该PMOS管等效电路具有可控性高、较大动态范围的电压输出、输出功率大的特性。
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公开(公告)号:CN110031666B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910388860.X
申请日:2019-05-10
Applicant: 武汉大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及电工技术中的电流测量技术,具体涉及一种直流大电流测量装置及测量方法,该装置包括四柱铁芯、激励绕组、补偿绕组、激励信号产生电路、驱动、信号调理电路、功率放大器和标准电阻。其测量方法通过将电流量转变为磁通量进行检测,特殊的铁芯结构配合桥型连接的激励绕组实现了磁路分裂,将桥型连接的激励绕组中点电压差经过信号处理后控制补偿绕组电流,使磁通恢复平衡,解决了零磁通电流传感器反馈检测回路复杂,补偿电流存在激励信号纹波,检测暂态电流和谐波电流困难等问题。
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