-
公开(公告)号:CN106645977A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710130915.8
申请日:2017-03-07
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
IPC: G01R27/22
CPC classification number: G01R27/22
Abstract: 本发明公开了一种雾水电导率检测装置及使用方法,该装置包括雾气收集器、抽气机、冷凝器、液体收集器、过滤导管、电导率测量探头、水量测量探头、处理器和显示面板。雾气收集器包括多个雾气吸收导管和一个收集导管,雾气吸收导管的一端设置有进气口,另一端与收集导管相连通;收集导管上设置有出水口和抽气口,抽气口通过第一导管与抽气机相连通;雾气收集器设置于冷凝器中;液体收集器通过滤导管与出水口相连通;电导率测量探头和水量测量探头设置于液体收集器中,并与处理器电连接;处理器与显示面板电连接。本发明能够在处于高湿地区的架空输电线路现场快速地对绝缘子运行环境中的雾水电导率进行测量和计算,操作简单,测量便捷。
-
公开(公告)号:CN206489221U
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201720214631.2
申请日:2017-03-07
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
IPC: G01R27/22
Abstract: 本实用新型公开了一种雾水电导率检测装置,该装置包括雾气收集器、抽气机、冷凝器、液体收集器、过滤导管、电导率测量探头、水量测量探头、处理器和显示面板。雾气收集器包括多个雾气吸收导管和一个收集导管,雾气吸收导管的一端设置有进气口,另一端与收集导管相连通;收集导管上设置有出水口和抽气口,抽气口通过第一导管与抽气机相连通;雾气收集器设置于冷凝器中;液体收集器通过滤导管与出水口相连通;电导率测量探头和水量测量探头设置于液体收集器中,并与处理器电连接;处理器与显示面板电连接。本实用新型能够在处于高湿地区的架空输电线路现场快速地对绝缘子运行环境中的雾水电导率进行测量和计算,操作简单,测量便捷。
-
公开(公告)号:CN119940090A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411916046.8
申请日:2024-12-24
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种配电自动化开关加密布点优化方法及系统,其中方法包括:从配电网络中获取配电自动化开关的基础数据;所述基础数据包括位置、数量、实时状态、电流、电压以及故障信息;构建结合微电网运行优化算法和二进制粒子群算法,以最小化所述配电网络的线路功率损耗、电压波动和/或电压偏差为目标函数的配电网络最优加密布点生成模型;将所述基础数据输入所述配电网络最优加密布点生成模型,输出目标配电网络加密布点方案。通过本发明,解决了传统配电网络中配电自动化开关布点不合理、线路功率损耗大、电压波动和电压偏差的问题,大大提高了配电网络的运行效率和稳定性。
-
公开(公告)号:CN119906240A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510030561.4
申请日:2025-01-08
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种异步Buck变换器的软开关控制方法,包括:获取异步Buck变换器的输入电压、输出电压、输出电流和自然频率,然后根据输入电压、输出电压、输出电流和自然频率确定开通时间、自然换流时间、导通时间和强迫换流时间,再根据开通时间、自然换流时间、导通时间和强迫换流时间确定开关周期和占空比,最后将占空比和开关周期输入至PWM模块中,生成开关控制信号,开关控制信号用于控制异步Buck变换器的开关动作;即提出了一种新的控制方法,由于不依赖于电感电流的过零点检测,因此,能够彻底消除对高频电流传感器的依赖,并有效避免了开关噪声对控制系统的干扰。
-
公开(公告)号:CN115508654B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202211316099.7
申请日:2022-10-26
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器容量检测方法、系统、装置和存储介质,属于变压器技术领域;其方法包括获取待测容量变压器的实采电参数;根据所述实采电参数调节短路温升试验电路的试验电路参数以及外加电压参数,处理得到试验温度参数;利用配置完成的变压器传热计算模型对所述待测容量变压器的铭牌电参数进行计算,得到计算温度曲线;其中,所述变压器传热计算模型基于所述实采电参数和所述试验温度参数完成配置;比对所述计算温度曲线与所述试验温度参数,得到所述待测容量变压器的容量检测结果。试验温度参数无需参考待测容量变压器铭牌上的任何参数得到,提高了试验温度参数的真实度,提高了检测结果的精确度。
-
公开(公告)号:CN119030168A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411163802.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种插线式无线传能绝缘子发射和接收线圈装置。装置包括绝缘子串、取能机构、接收机构以及用电端,绝缘子串内部设有传能线圈;取能机构包括互感器和发射组件,发射组件上设有端口,互感器可拆连接于端口,互感器用于从高压导线取能,并传递给发射组件,发射组件连接于绝缘子串的一端,并用于将互感器从高压导线取出的能量传递至传能线圈,发射组件包括第一块和第二块,第一块和第二块能够相互插接并固定以套设在绝缘子串;接收机构连接于绝缘子串远离取能机构的一端,接收机构用于接收来自传能线圈的能量;用电端连接于接收机构,以能够通过接收机构供电。本发明解决了现有传能绝缘子的发射和接收线圈装置不便于拆卸更换的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119029567A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411147318.2
申请日:2024-08-21
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 云南电网有限责任公司普洱供电局
Abstract: 本发明公开了一种电缆中间接头连接管及智能调节系统,涉及连接管的技术领域。所述连接管包括弹性管体和环形导体块;所述环形导体块的外壁连接于所述弹性管体的内壁,所述环形导体块包括驱动组件、多个分块和多个伸缩件,各所述分块通过所述伸缩件与临近所述分块相连围合形成环形,所述驱动组件用于驱动各所述伸缩件伸长或收缩,以能够在各所述伸缩件收缩时使所述环形导体块紧密压接于两个电缆分段的端部。本发明解决了现有电缆中间接头连接管采用人工压接方式安装质量差的技术问题。
-
公开(公告)号:CN118971691A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411026175.X
申请日:2024-07-30
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司楚雄供电局
IPC: H02P13/00 , H02M7/217 , H02M7/5395 , H01F27/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种磁控变压器的控制方法及磁控变压器,包括:获取第一电流环输出向量、第一电压前馈和第一电流前馈,以及第二电流环输出向量、第二电压前馈和第三电压前馈;然后根据第一电流环输出向量、第一电压前馈和第一电流前馈确定第一参考信号矩阵,以及根据第二电流环输出向量、第二电压前馈和第三电压前馈确定第二参考信号矩阵;最后将第一参考信号矩阵输入至控制整流器的PWM调制器中,得到控制整流器的开关信号并输入至整流器中,以及将第二参考信号矩阵输入至控制逆变器的PWM调制器中,得到控制逆变器的开关信号并输入至逆变器中;即实现了有效控制磁控变压器中的电力电子变换器(即背靠背变换器)部分。
-
公开(公告)号:CN110611317B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN201910992109.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种自产供电相电源的接地故障电流补偿系统及方法,包括相供电电源产生器、相供电电源相位补偿器、投切开关、控制器和变压装置,供电电源的相位补偿器的输出端通过投切开关接入系统中性点。该系统可无源产生配电网供电相电源及谐波相电源,并将反相供电相电源及谐波相电源按照故障逻辑投入系统。实现配电网接地故障无功电流、谐波电流及有功电流的完全补偿,克服了从母线系统取电后采用电力电子器件逆变注入方法补偿不完全的弊端,解决了有源逆变方法金属性接地补偿效果差及传统消弧线圈不能实现全补偿的问题。本发明高效、精准,能完全补偿接地故障产生的过电压、过电流,保证了电网及设备安全,完全避免了人身触电风险。
-
公开(公告)号:CN118826508A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410928571.5
申请日:2024-07-11
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种瓦级输入功率的5.8GHz微波整流电路,包括:SMA‑KHD输入插座,用于接收5.8GHz微波能量;隔直电容,用于隔离整流5.8GHz微波能量后输入到顶层微带线;顶层微带线,用于对5.8GHz微波能量进行阻抗匹配和谐波抑制;整流二极管,用于对5.8GHz微波能量进行整流;滤波电感,用于滤除整流后的直流波形的高频波后为负载供电。本发明通过SMA‑KHD输入插座接收5.8GHz微波能量,经过隔直电容、顶层微带线、整流二极管和滤波电感的处理,最终将微波能量高效地转换为直流电能供给负载使用,确保整个电路具有较高的整流效率和稳定性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-