风冷型干式空心电抗器结构

    公开(公告)号:CN105161253A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510703440.8

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种风冷型干式空心电抗器结构,包括设有散热通道的电抗器、与所述散热通道连通的通风管道、及与所述通风管道连通的供风装置,所述通风管道包括依次连通的水平段管道,圆弧段管道以及竖直段管道,所述竖直段管道远离所述圆弧段管道的端部形成第一气流通道及第二气流通道,所述第一气流通道和所述第二气流通道均与所述散热通道连通。通过所述第一气流通道和所述第二气流通道与所述电抗器连接,即实现与所述散热通道对接连通,同时通过对所述防护件和所述通风管道的结构的优化设计,实现进入所述散热通道内的风达到均匀的效果,从而提高整个所述散热通道的散热效率和散热均匀性,保护电抗器的安全以及延长其使用寿命。

    一种限制变压器低压侧故障电流的保护装置

    公开(公告)号:CN105958431A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610404185.1

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: H02H3/08 H02H9/02

    Abstract: 本发明公开了一种限制变压器低压侧故障电流的保护装置,设置在变压器的低压侧,保护装置包括耦合电抗器和第一断路器;第一断路器和耦合电抗器中的一臂串联后构成第一支路,耦合电抗器中的另一臂为第二支路,第一支路与所述第二支路并联后接入待保护的线路中;耦合电抗器在额定工况下对外表现为小漏电抗;在短路故障工况下在两臂通流时分配电流,使第一断路器断开,在单臂限流时限制故障电流;第一断路器用于在短路故障工况下,耦合电抗器的两臂通流时快速开断所述第一支路的故障电流。本发明可以减少故障电流对变压器的冲击的影响,减小对系统的影响并提高使用效率。

    N-2故障的筛选方法和系统

    公开(公告)号:CN105787815A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610168704.9

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种N?2故障的筛选方法和系统,其是先获取电网中各条支路的有功功率极限值,目标支路在各剩余支路分别开断前后的有功功率变化量和目标支路在各剩余支路分别开断前的有功功率值,根据这三个数据分别获取各剩余支路开断对目标支路的过载贡献率;再根据过载贡献率对各剩余支路进行分组,根据分组情况筛选出过载贡献率之和不小于过载贡献率标准值的两条支路,得到N?2故障。采用本发明的方案无需对每一个可能的两条支路组合进行筛选,而是根据分组情况进行分批次的筛选,从而避免了组合爆炸引起的难以计算的巨大计算量,大大减小电网风险分析的计算量。

    N-2故障的筛选方法和系统

    公开(公告)号:CN105787815B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201610168704.9

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种N‑2故障的筛选方法和系统,其是先获取电网中各条支路的有功功率极限值,目标支路在各剩余支路分别开断前后的有功功率变化量和目标支路在各剩余支路分别开断前的有功功率值,根据这三个数据分别获取各剩余支路开断对目标支路的过载贡献率;再根据过载贡献率对各剩余支路进行分组,根据分组情况筛选出过载贡献率之和不小于过载贡献率标准值的两条支路,得到N‑2故障。采用本发明的方案无需对每一个可能的两条支路组合进行筛选,而是根据分组情况进行分批次的筛选,从而避免了组合爆炸引起的难以计算的巨大计算量,大大减小电网风险分析的计算量。

    风冷型干式空心电抗器结构

    公开(公告)号:CN105161253B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510703440.8

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种风冷型干式空心电抗器结构,包括设有散热通道的电抗器、与所述散热通道连通的通风管道、及与所述通风管道连通的供风装置,所述通风管道包括依次连通的水平段管道,圆弧段管道以及竖直段管道,所述竖直段管道远离所述圆弧段管道的端部形成第一气流通道及第二气流通道,所述第一气流通道和所述第二气流通道均与所述散热通道连通。通过所述第一气流通道和所述第二气流通道与所述电抗器连接,即实现与所述散热通道对接连通,同时通过对所述防护件和所述通风管道的结构的优化设计,实现进入所述散热通道内的风达到均匀的效果,从而提高整个所述散热通道的散热效率和散热均匀性,保护电抗器的安全以及延长其使用寿命。

    限流型开断装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105281286A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510801252.9

    申请日:2015-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种限流型开断装置,包括电抗器、第一开断装置和第二开断装置,电抗器包括第一电感组件和第二电感组件,第一电感组件与第一开断装置串联构成第一支路,第二电感组件与第二开断装置串联构成第二支路,第一电感组件和第二电感组件的另一端并接后连接外部电路,第一开断装置与第二开断装置的另一端并接后连接外部电路;在短路故障工况下,第一开断装置在第一支路的电流达到第一开断装置的开断容量后断开,第一支路的电流流向第二支路使第二支路的电流升高,第二开断装置在第二支路的电流达到第二开断装置的开断容量后断开。因此,从整体提高了开断容量,且能减小故障电流的持续时间,提高了开断效率。

    一种限制故障电流的保护装置

    公开(公告)号:CN205791447U

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201620555717.7

    申请日:2016-06-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种限制故障电流的保护装置,设置在变压器的低压侧,保护装置包括耦合电抗器和第一断路器;第一断路器和耦合电抗器中的一臂串联后构成第一支路,耦合电抗器中的另一臂为第二支路,第一支路与所述第二支路并联后接入待保护的线路中;耦合电抗器在额定工况下对外表现为小漏电抗;在短路故障工况下在两臂通流时分配电流,使第一断路器断开,在单臂限流时限制故障电流;第一断路器用于在短路故障工况下,耦合电抗器的两臂通流时快速开断所述第一支路的故障电流。本实用新型可以减少故障电流对变压器的冲击的影响,减小对系统的影响并提高使用效率。

    限流型开断装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205178469U

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201520922218.2

    申请日:2015-11-18

    Abstract: 本实用新型涉及一种限流型开断装置,包括电抗器、第一开断装置和第二开断装置,电抗器包括第一电感组件和第二电感组件,第一电感组件与第一开断装置串联构成第一支路,第二电感组件与第二开断装置串联构成第二支路,第一电感组件和第二电感组件的另一端并接后连接外部电路,第一开断装置与第二开断装置的另一端并接后连接外部电路;在短路故障工况下,第一开断装置在第一支路的电流达到第一开断装置的开断容量后断开,第一支路的电流流向第二支路使第二支路的电流升高,第二开断装置在第二支路的电流达到第二开断装置的开断容量后断开。因此,从整体提高了开断容量,且能减小故障电流的持续时间,提高了开断效率。

    风冷型干式空心电抗器结构

    公开(公告)号:CN205122335U

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201520838096.9

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种风冷型干式空心电抗器结构,包括设有散热通道的电抗器、与所述散热通道连通的通风管道、及与所述通风管道连通的供风装置,所述通风管道包括依次连通的水平段管道,圆弧段管道以及竖直段管道,所述竖直段管道远离所述圆弧段管道的端部形成第一气流通道及第二气流通道,所述第一气流通道和所述第二气流通道均与所述散热通道连通。通过所述第一气流通道和所述第二气流通道与所述电抗器连接,即实现与所述散热通道对接连通,同时通过对所述防护件和所述通风管道的结构的优化设计,实现进入所述散热通道内的风达到均匀的效果,从而提高整个所述散热通道的散热效率和散热均匀性,保护电抗器的安全以及延长其使用寿命。

    即插即用式电压监测系统

    公开(公告)号:CN106291047B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201610613204.1

    申请日:2016-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种即插即用式电压监测系统,包括用于监测配电网电压的电压监测设备和用户持有的移动通信终端;所述移动通信终端上安装有客户端程序,用于控制所述电压监测设备;所述电压监测设备包括电压监测仪、无线通信模块以及连接电压监测仪的电压端口的插头;所述电压监测仪通过所述无线通信模块与移动通信终端进行无线通信;所述配电网上的每个监测点上连接一个电压监测的插座;在监测时,将所述电压监测设备的插头依次连接到配电网的监测点上的插座,监测电压数据,电压监测仪根据所述电压数据生成电压统计参数,通过无线通信模块发送至移动通信终端内置的通信模块,客户端程序在移动通信终端界面上显示所述电压统计参数。

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