电压扰动发生器
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104283438A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410535749.6

    申请日:2014-10-11

    IPC分类号: H02M5/458 H02M3/155

    CPC分类号: H02M5/458 H02M3/155

    摘要: 本发明提供了一种电压扰动发生器,包括:不可控整流电路,用于对输入的交流电进行整流并输出整流后的直流电;升压电路,用于将所述整流后的直流电升压至预定电压;控制电路,用于根据输入的参数生成控制信号;逆变电路,用于接收所述升压电路输出的预定电压,并根据所述控制电路输出的控制信号输出预定信号以模拟电网电压各种故障。本发明提供的电压扰动发生器具有控制简单、无级调控、精度高、灵活性高、体积小、成本低等特点,便于使用。

    一种用于辨识高危及重要用户供电风险的智能判断方法

    公开(公告)号:CN104166886A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410405399.1

    申请日:2014-08-18

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    CPC分类号: Y04S10/54

    摘要: 本发明涉及一种用于辨识高危及重要用户供电风险的智能判断方法,与现有技术相比解决了高危及重要用户供电风险无法智能判断的缺陷。本发明包括以下步骤:预测未来电网运行模型,获取当前电网潮流计算模型数据,加入检修计划、负荷预测、待投产计划、发电计划,形成未来电网运行模型数据;对未来电网模型进行潮流计算,基于未来电网运行模型数据进行潮流计算,得到潮流计算结果;电网模型图形化,基于图论算法提取电网模型中的电网拓扑关系构建电网图形化模型;辨识高危及重要用户供电风险,基于构建后具备电网拓扑关系的电网联通图模型进行高危及重要用户供电风险的判断。本发明实现了电网高危及重要用户供电风险智能辨别。

    短时过载能力可调的油浸式变压器

    公开(公告)号:CN204614599U

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201520355488.X

    申请日:2015-05-28

    IPC分类号: H01F27/08

    摘要: 本实用新型涉及一种变压器,尤其涉及一种短时过载能力可调的油浸式变压器;包括箱体以及扇叶调节机构,箱体的侧面设置有通风口和多个百叶扇片,扇叶调节机构用于调节百叶扇片的转动;扇叶调节机构包括导热贴片、一级油缸单元、二级油缸单元、以及连杆组,一级油缸单元包括一级油缸,一级油缸的一侧密封导热贴片、另一侧密封形变金属片,导热贴片贴附在变压器上;二级油缸单元包括二级油缸和主活塞,二级油缸内设置有主油腔和输出油腔,主活塞在输出油腔内滑动;连杆组的一侧安装在主活塞上、另一侧安装在百叶扇片的转轴上。本实用新型的短时过载能力可调的油浸式变压器,具有根据外界环境自动调节环境温度的功能,有效提高设备使用安全性。

    一种辅机高低电压穿越能力检验平台

    公开(公告)号:CN205015420U

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201520804420.5

    申请日:2015-10-13

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本实用新型公开了一种辅机高低电压穿越能力检验平台,包括:交流供电端子、电压扰动发生器、直流型抗电压扰动设备、交流型抗电压扰动设备、辅机变频调速系统、波形显示模块。本实用新型通过将电压扰动发生器、直流型抗电压扰动设备、交流型抗电压扰动设备和辅机变频调速系统集中在一起,通过切换模块换挡可方便快捷地切换测试电路的连接关系,从而对辅机变频调速系统的电压穿越能力、接入直流型抗电压扰动设备或者交流型抗电压扰动设备的辅机变频调速系统的电压穿越能力进行检验,既杜绝了因误操作而造成的试验事故,又避免了因受检设备电气特性差异而带来的反复拆卸搭建检验电路的繁巨工作。

    输电线路导线温度在线检测系统

    公开(公告)号:CN204313976U

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201420636795.0

    申请日:2014-10-30

    IPC分类号: G01K1/02 G01D21/02

    摘要: 本实用新型所述的输电线路导线温度在线检测系统,包括导线振动监测仪、气象环境观测设备、线路监测设备和温度监测终端,所述导线振动监测仪、气象环境观测设备通过第一无线通讯模块均与线路监测设备连接,所述线路监测设备通过第二无线通讯模块与温度监测终端连接。所述温度输入模块、视频采集模块、GPRS无线通信模块、射频模块和有线通信模块的通信端口分别与主控电路的通信端口相连,所述GPRS无线通信模块通过GPRS无线网络与监控计算机相连。本系统可直接从输电导线上取电,从而解决了野外长期运行的供电难题;导线温度的无人远程测量,节省了大量人力物力。