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公开(公告)号:CN105245020A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510668894.6
申请日:2015-10-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种3G无线网络视频监控装置供电电源,属于电力系统辅助设备领域。本发明的目的是提供一种电力电缆线路上的3G无线视频装置直接提供电源的3G无线网络视频监控装置供电电源。本发明是由整流滤波电路、DC-DC转换电路、电压保护与能量泄放电路、暂态保护、储能电路构成。本发明充分考虑了现场使用的各种情况,能够在低温及大电流变化的情况下能够稳定可靠供电。解决了瞬间大功率供电这个难点,为了增加电源供电的可靠性。保质期在室温下可长达10年以上。
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公开(公告)号:CN107645180A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710676691.0
申请日:2017-08-09
Applicant: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司
Abstract: 一种用于电缆监测的低启动电流取电电路,属于高压电力电缆监测技术领域,该电流取电电路的一端接在电流互感器二次侧,另一端接在监测设备上,电流取电电路包括防雷保护电路、可控硅过压保护电路、整流桥和泄能电路、储能滤波电路、线性稳压电路以及滞回比较电路,本发明的取电电路将整流和泄能电路结合在一起,减小了0.7V二极管管压降从而减小了启动电流,超级电容与电解电容并联从而减小了串联等效电阻ESR配合低压差线性稳压器,保证了宽电流范围内输出电压纹波很小。泄流电路与可控硅保护电路构成双重保护提高了取电电路的可靠性,具有控制电路结构简单,便于实施,性能可靠,体积小,价格低等优点。
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公开(公告)号:CN105245859A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510749575.8
申请日:2015-11-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种用于电缆线路运维管理的视频压缩装置,属于电力系统维护设备领域。本发明的目的是通过视频摄像头来获取视频信号,然后将模拟的PAL制式视频信号转换为数字视频信号,再将视频数据传入到DSP中进行传输和存储的用于电缆线路运维管理的视频压缩装置。本发明是由视频数据采集模块、信号的缓存与控制模块和压缩控制模块构成,视频数据采集模块接收模拟摄像头输入端T模拟摄像头的信号。本发明结构简单,操作使用方便。通过模拟的视频摄像头来获取视频信号,然后采用模数转换芯片SAA7111将模拟的PAL制式视频信号转换为YUV4:2:2的数字视频信号。最后对处理完的视频数据进行传输和存储。同时,主处理器DSP还负责对视频采集芯片进行初始化配置。
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公开(公告)号:CN105223588A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510749166.8
申请日:2015-11-08
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 国家电网公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种用于电缆运维管理巡检无线定位装置,属于电力系统维护设备领域。本发明的目的是提供一种在电缆线路运维管理工程中,指挥中心能够及时了解电缆巡视工作的工作轨迹的用于电缆运维管理巡检无线定位装置。本发明是由微处理器、北斗卫星接收模块、GPRS无线数传电路、人机交互与串口电平转换电路、MAX3232电平转换电路构成。本发明结构简单,操作使用方便。本发明北斗接收模块获取实时信息(经纬度、海拔等)通过异步串行通信(UART)送至CPU处理,经过CPU处理后的数据送至GPRS模块,以无线方式传送至远方服务器。为方便终端后期测试与维护,加入了串口电平转换电平,转换之后的电平适合于与上位机连接。此外人机交互界面就地显示北斗模块获取的信息,通过输入设备可以设置数据传送时间间隔等,便于不同现场的应用。
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公开(公告)号:CN107645180B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710676691.0
申请日:2017-08-09
Applicant: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司
Abstract: 一种用于电缆监测的低启动电流取电电路,属于高压电力电缆监测技术领域,该电流取电电路的一端接在电流互感器二次侧,另一端接在监测设备上,电流取电电路包括防雷保护电路、可控硅过压保护电路、整流桥和泄能电路、储能滤波电路、线性稳压电路以及滞回比较电路,本发明的取电电路将整流和泄能电路结合在一起,减小了0.7V二极管管压降从而减小了启动电流,超级电容与电解电容并联从而减小了串联等效电阻ESR配合低压差线性稳压器,保证了宽电流范围内输出电压纹波很小。泄流电路与可控硅保护电路构成双重保护提高了取电电路的可靠性,具有控制电路结构简单,便于实施,性能可靠,体积小,价格低等优点。
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公开(公告)号:CN106160441A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610601159.8
申请日:2016-07-28
Applicant: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司
IPC: H02M1/32
CPC classification number: H02M1/32
Abstract: 一种抑制变流器输出电流突变的保护电路,属于电力电子设备安全运行技术领域,该保护电路在变流器输出的交流回路中与负载串联连接,包括抑制电流突变桥型电路和旁路开关K。本发明与传统的保护相比,利用抑制电流突变桥型电路中直流电感来限制系统故障初期短路电流上升变化率,且无需控制系统响应,瞬时自动投入,从而避免暂态电流冲击损坏逆变器,使控制系统有充足的响应时间控制分断电子开关,能够很好的保护变流器主电路,且加入抑制电流突变桥型电路对正常运行时对交流回路无任何影响,具有控制电路结构简单,便于实施,性能可靠,体积小,价格低等优点。
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公开(公告)号:CN117134331A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311076488.1
申请日:2023-08-24
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种配电变压器低压侧柔性互联的功率优化方法,包括,通过SNOP将相邻变压器低压侧进行互联;确定台区负载率标准差、变压器综合功率损耗及变压器综合功率损耗率为功率协调优化模型的参考目标;以最小台区负荷率标准差及变压器综合功率损耗最小为目标构建功率协调优化模型;判断馈线是否故障,进而确定功率协调优化控制模型或馈线故障恢复策略模型的优化目标函数和约束条件;采用层次分析法来处理目标函数;把结果输出并调控SNOP各端口输出功率。本发明通过对功率协调优化控制模型求解,在保证台区负荷均衡调控时,有效避免了台区主变轻重载运行,解决了现有技术中无法均衡各台区负荷,危害配电网安全运行的问题。
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公开(公告)号:CN116316465A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211618220.1
申请日:2022-12-15
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种适用于直流互联的限流型断路器及其故障清除方法,属于柔性直流互联技术领域。本发明目的是通过限流型高压直流断路器拓扑中各支路的配合快速清除换流站直流侧故障电流,并且能够抑制故障电流上升速率、降低避雷器耗能要求的适用于直流互联的限流型断路器及其故障清除方法。本发明步骤是:限流型高压直流断路器拓扑的建立,分析限流型高压直流断路器拓扑的故障清除过程。本发明稳态损耗低,适用于高压直流电网;可以实现快隔离、慢耗能,适用于一些快速性要求的工况。综上,本发明具有方法科学,适用性强,效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN111650479A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010260519.9
申请日:2020-04-03
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种基于IRC和电热加速老化试验方法,属于电力电缆技术领域。本发明的目的是采取施加大电流的方法,使得热老化更加接近实际运行的状况,提出一套新的加速老化试验方案,对电缆同时进行电老化、热老化和电热联合老化的基于IRC和电热加速老化试验方法。本发明电力电缆的等温松弛电流试验步骤是:预处理阶段、极化阶段、瞬时短路阶段和测量阶段。本发明同时开展对电、热以及电热联合三种试验方式对电缆绝缘性能的研究,通过等温松弛电流法分析电缆在经过不同加速老化方式后老化因子的变化,这对于电缆绝缘性能的研究具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113155306A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110064994.3
申请日:2021-01-18
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 吉林省中科电缆附件有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种高压电力电缆接头内置式无源无线感温传感器,属于电力电缆技术领域。本发明的目的是根据高压电缆结构部位的特征,直接在其内部增加一个在接头部位直接测得电缆温度的高压电力电缆接头内置式无源无线感温传感器。本发明包括SAW温度传感器和温度读取器;SAW温度传感器主要由半波偶极子天线及声表谐振器组成;温度读取器包括DSP控制与数据处理模块、射频收发开关、信号发生器、发射信号处理模块、接收信号处理模块。本发明结构简单,由于通过铜片直接与电缆内部接触,所以,更加准确的获得电缆的实际温度,从而能够更加及时掌握电缆的安全系数。
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