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公开(公告)号:CN103874242B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201410101817.8
申请日:2014-03-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: H05B3/00
Abstract: 一种大型电力变压器低频加热装置和实现方法,该装置包括依次连接的移相变压器、交流-交流变频装置和被加热变压器,被加热变压器的另一侧端口短接;所述交流-交流变频装置包括两个反向并联连接的三相整流桥。依据被加热变压器的参数计算出移相变的功率和变比,变频装置的输出电压、功率和频率,通过调节频率值控制变压器的加热效果。本发明直接将两个整流桥反向并联,采用晶闸管自然换流方式实现变频,工作稳定、可靠,没有直流环节、主回路简单,变频效率高。利用两组整流桥直接反向并联的变频电源,在大型电力变压器现场短路加热中具有更显著的优势。
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公开(公告)号:CN103874242A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410101817.8
申请日:2014-03-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: H05B3/00
Abstract: 一种大型电力变压器低频加热装置和实现方法,该装置包括依次连接的移相变压器、交流-交流变频装置和被加热变压器,被加热变压器的另一侧端口短接;所述交流-交流变频装置包括两个反向并联连接的三相整流桥。依据被加热变压器的参数计算出移相变的功率和变比,变频装置的输出电压、功率和频率,通过调节频率值控制变压器的加热效果。本发明直接将两个整流桥反向并联,采用晶闸管自然换流方式实现变频,工作稳定、可靠,没有直流环节、主回路简单,变频效率高。利用两组整流桥直接反向并联的变频电源,在大型电力变压器现场短路加热中具有更显著的优势。
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公开(公告)号:CN105388355A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510882326.6
申请日:2015-12-03
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉大洋义天科技股份有限公司
IPC: G01R19/25
CPC classification number: G01R19/25
Abstract: 本发明提供一种运用GPS同步的地网分流矢量测试系统及测试方法,所述测试系统包括主机单元和分流矢量测试单元,主机单元包括第一CPU及分别与第一CPU连接的第一GPS模块、第一无线数据传输模块、第一A/D转换模块、与第一A/D转换模块连接的第一电流传感器;分流矢量测试单元包括第二CPU及分别与第二CPU连接的第二GPS模块、第二无线数据传输模块、第二A/D转换模块、与第二A/D转换模块连接的第二电流传感器。本发明可完成变电站金属构架、电缆金属外护套对地网特性参数测试造成的分流矢量和进行测试,从而对现有标准规定的方法进行测量得到的接地阻抗、跨步电压、接触电压和电位分布等地网特性参数进行修正。
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公开(公告)号:CN205157639U
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201520996624.3
申请日:2015-12-03
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉大洋义天科技股份有限公司
IPC: G01R19/25
Abstract: 本实用新型提供一种运用GPS同步的地网分流矢量测试系统,所述测试系统包括主机单元和分流矢量测试单元,主机单元包括第一CPU及分别与第一CPU连接的第一GPS模块、第一无线数据传输模块、第一A/D转换模块、与第一A/D转换模块连接的第一电流传感器;分流矢量测试单元包括第二CPU及分别与第二CPU连接的第二GPS模块、第二无线数据传输模块、第二A/D转换模块、与第二A/D转换模块连接的第二电流传感器。本实用新型可完成变电站金属构架、电缆金属外护套对地网特性参数测试造成的分流矢量和进行测试,从而对现有标准规定的方法进行测量得到的接地阻抗、跨步电压、接触电压和电位分布等地网特性参数进行修正。
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公开(公告)号:CN204216555U
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201420733942.6
申请日:2014-11-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 苏州华电电气股份有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种现场试验电缆支架。所述电缆支架包括支撑架和电缆收放架,支撑架是由下底架、上底架和连接上下底架的多根支撑杆组成,在下底架的上表面和上底架的底面分别设有多个支撑杆连接套筒,且下底架和上底架上的支撑杆连接套筒个数相同,并相互对应,每根支撑杆的上、下端分别嵌设在上底架和下底架上对应的两个支撑杆连接套筒内;所述电缆收放架是由电缆收放滚轮和滚轮支架组成,滚轮支架通过转动轴固定在上底座上,并可绕着转轴转动,电缆收放滚轮置于滚轮支架的顶部,并通过转轴与滚轮支架连接。本实用新型结构简单、拆装方便,减小电缆的摩擦,增加了电缆收放的安全性,且大大节省了整个收放过程中的人力,提高了电缆收放的效率。
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公开(公告)号:CN203734546U
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201420123911.9
申请日:2014-03-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
Abstract: 一种基于方波调制的大型电力变压器低频加热装置,包括依次连接的移相变压器和交流-交流变频装置,用于在被加热变压器的另一侧端口短接时对被加热变压器进行低频加热;交流-交流变频装置包括变频器方波控制单元、输出信号采集模块和变频电源主回路,变频电源主回路设有两个反向并联连接的三相整流桥,三相整流桥由半导体开关控制整流输出信号,变频器方波控制单元包括方波调制单元、反馈控制模块和过零触发控制器。本实用新型直接将两个整流桥反向并联,采用晶闸管自然换流方式实现变频,利用方波调制提供小体积、高效率的变压器加热装置。
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公开(公告)号:CN109406877B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201811137797.4
申请日:2018-09-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种电容式电压互感器谐波传递系数的测量方法和装置,该方法包括如下步骤:S1、利用电磁式电压互感器测量架空高压输电线第一端的特定谐波次数的谐波电压得到第一谐波电压;架空高压输电线的谐波源为谐波电压源;S2、在架空高压输电线上选取距所述第一端小于50km的第二端;S3、利用电容式电压互感器测量高压输电线第二端的特定谐波次数的谐波电压得到第二谐波电压;S4、计算第二谐波电压与第一谐波电压的比值得到所述电容式电压互感器的谐波传递系数。通过上述方案,不需要在先在实验室中测量CVT的谐波传递系数,可以在实际运行的高压输电线路中进行测量得到某一CVT的谐波传递系数,应用起来更加方便。
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公开(公告)号:CN106849082B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710140169.0
申请日:2017-03-10
Applicant: 国网江苏省电力公司常州供电公司 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明提供一种含光伏配电网的统一电能质量调节器谐波控制方法,利用UPQC实施,所述的UPQC包括信号采集模块、信号调理模块、微控制器和驱动电路模块,包括以下步骤:第一步,电压信号采集:采集配电网三相母线电压ua,ub,uc和负载电流ia,ib,ic;第二步,采集信号调理;第三步,计算谐波补偿指令;第四步,采用自适应线性神经网络整定UPQC的PI控制参数(kp,ki);第五步,运用选定的最优PI控制参数(kp,ki)实施PI控制,输出电流谐波补偿分量。本发明通过采用基于自适应线性神经网络整定PI控制参数的PI控制方法,能够对含光伏配电网的谐波进行有效控制;为利用UPQC治理配电网电能质量提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN106786590B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710140168.6
申请日:2017-03-10
Applicant: 国网江苏省电力公司常州供电公司 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明提供一种光伏并网的配电网谐波检测控制方法,利用UPQC实施,所述的UPQC包括信号采集模块、信号调理模块、微控制器和驱动电路模块,包括以下步骤:第一步,电压电流信号检测:第二步,微处理器计算PI控制前补偿指令;第三步,对PI控制前补偿指令进行自适应遗传反馈PI控制,生成谐波补偿指令信号;第四步,利用谐波补偿指令信号生成相应的PWM控制信号并输出给驱动电路模块,通过驱动电路模块产生并对配电网输出电流谐波补偿分量。本发明通过采用基于自适应在线遗传算法整定UPQC的PI控制参数实施PI控制,能够对光伏并网的配电网谐波进行有效检测控制;为利用UPQC治理配电网电能质量提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN109406877A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811137797.4
申请日:2018-09-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种电容式电压互感器谐波传递系数的测量方法和装置,该方法包括如下步骤:S1、利用电磁式电压互感器测量架空高压输电线第一端的特定谐波次数的谐波电压得到第一谐波电压;架空高压输电线的谐波源为谐波电压源;S2、在架空高压输电线上选取距所述第一端小于50km的第二端;S3、利用电容式电压互感器测量高压输电线第二端的特定谐波次数的谐波电压得到第二谐波电压;S4、计算第二谐波电压与第一谐波电压的比值得到所述电容式电压互感器的谐波传递系数。通过上述方案,不需要在先在实验室中测量CVT的谐波传递系数,可以在实际运行的高压输电线路中进行测量得到某一CVT的谐波传递系数,应用起来更加方便。
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