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公开(公告)号:CN113162432A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110495011.1
申请日:2021-05-07
申请人: 哈工大(张家口)工业技术研究院
摘要: 交错并联三端口隔离型DC‑DC变换器,属于电能变换技术领域,本发明为解决现有三端口隔离型DC‑DC变换器各端口存在功率耦合、待机端口瞬时功率不为零而导致的无法实现各端口传输功率精确控制,以及工作效率较低的问题。它包括第一变换器、第二变换器、第三变换器和三绕组隔离变压器;第一变换器连接三绕组隔离变压器的第一绕组,第二变换器连接三绕组隔离变压器的第二绕组,第三变换器连接三绕组隔离变压器的第三绕组;第一变换器的功率开关S1~S4构成桥式变换器,然后通过电感L1、L2和电容C1构成交错并联变换器,桥式变换器同时与电感Lr1和电容Cr1构成谐振变换器。本发明用于实现多发电源和储能源互联。
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公开(公告)号:CN117117773A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311015346.4
申请日:2023-08-11
申请人: 哈尔滨工业大学 , 金燕哈工工业技术研究院
摘要: 一种基于保偏方式的变压器光学差动保护用光计算方法及系统,涉及继电保护技术领域。本发明是为了在差动电流光计算方案层面解决将线路保护中的光学差动保护应用在变压器保护领域存在的保护对象两侧电流相位和幅值不对应问题。本发明采用保偏方式的光计算方案,光源的出射光依次经过三个光学电流互感器,利用保偏光纤来保持各互感器入射和出射光信号的偏振状态,使最终输出光信号产生与差动电流严格成正比的旋光角;采用滤波电路检测第三光学电流互感器输出光信号的载波信号和调制波信号并计算调制比,利用调制比计算差动电流。
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公开(公告)号:CN107192869A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710575094.9
申请日:2017-07-14
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)电力科学技术研究所
摘要: 一种具有抗振功能的光学电流互感器及采用该电流互感器实现的抗振动干扰的方法,属于电力系统电流测量领域。解决了现有光学电流互感器由于外界振动干扰,影响其输出结果的准确性的问题。本发明光学电流互感器包括一次处理部分、传输光纤部分和二次处理部分;一次处理部分和二次处理部分之间通过传输光纤部分进行双向模拟光信息交换,一次处理部分用于感应电流信号,并将感应的电流信号加载在二次处理部分生成的载波光上,二次处理部分对加载感应的电流的载波光进行抗振处理,从而获得处理后的电流信息。本发明主要应用在振动干扰强度大的电力系统电流测量领域。
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公开(公告)号:CN106646310A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611042589.7
申请日:2016-11-21
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 哈工大(张家口)电力科学技术研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明涉及一种光学传感器可靠性试验系统及试验方法,其特征在于,环境试验箱,用于盛放待检测光学传感器样本,并根据可靠性试验类型调节试验环境;光信号发射及检测单元,用于向待检测光学传感器组发射检测光信号,接收待检测光学传感器样本的反馈光信号,并将所述检测光信号和反馈光信号分别转换为对应的数字量信号;合并单元,用于将检测光信号和反馈光信号对应的数字量信号合并,获得待检测光学传感器样本的光强数据;监测装置,用于根据所述光强数据对光学传感器样本的可靠性进行评估。本发明可以广泛应用于光学传感器的可靠性测试中。
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公开(公告)号:CN103730884B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410030709.6
申请日:2014-01-22
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 哈尔滨工业大学 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及一种光子差动保护装置,其特征在于:它包括光源、光纤耦合器、多模光纤、设置在保护区间两端的第一和第二光学电流传感器、保偏光纤和电子处理单元;光源发出的光信号P0通过多模光纤传输至光纤耦合器中被分成功率相等的两束光P0a和P0b,P0a和P0b通过多模光纤均传输至第一光学电流传感器;第一和第二光学电流传感器均对保护区间的电流进行检测,根据检测到的电流,第一光学电流传感器对P0a和P0b均进行第一次偏振和旋转后的第一和第二偏振光均传输至第二光学电流传感器中进行第二次旋转和检光,得到的第一和第二光信号Pax和Pbx均传输至电子处理单元中进行处理,电子处理单元将处理结果与预设值进行比较,实现对保护区间故障的判定。本发明可以广泛应用于智能电网中。
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公开(公告)号:CN103163352B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310092207.1
申请日:2013-03-21
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种混合式光学电流互感器及其实现自校正测量的方法,属于传感器技术领域,具体涉及一种光学电流互感器。本发明解决了现有的混合式光学电流互感器存在的线性度差问题和测量精度温漂问题。混合式光学电流互感器的光学传感单元与信号处理单元相连,基准电流源同时与远端采集单元和自校正模块相连,远端采集单元与信号处理单元相连,信号处理单元与远端采集单元相连。自校正测量的方法,LED光源发出的光传送给光学传感单元,光学传感单元感应待测电流,并将得到的线性偏振光传输回到光电探测器处,将两路相同信号传送给工频滤波器和高通滤波器,经过处理得到数字信号,DSP根据基准电流信号采用自校正算法对数字信号进行处理。本发明适用于电力系统。
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公开(公告)号:CN103730884A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410030709.6
申请日:2014-01-22
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 哈尔滨工业大学 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及一种光子差动保护装置,其特征在于:它包括光源、光纤耦合器、多模光纤、设置在保护区间两端的第一和第二光学电流传感器、保偏光纤和电子处理单元;光源发出的光信号P0通过多模光纤传输至光纤耦合器中被分成功率相等的两束光P0a和P0b,P0a和P0b通过多模光纤均传输至第一光学电流传感器;第一和第二光学电流传感器均对保护区间的电流进行检测,根据检测到的电流,第一光学电流传感器对P0a和P0b均进行第一次偏振和旋转后的第一和第二偏振光均传输至第二光学电流传感器中进行第二次旋转和检光,得到的第一和第二光信号Pax和Pbx均传输至电子处理单元中进行处理,电子处理单元将处理结果与预设值进行比较,实现对保护区间故障的判定。本发明可以广泛应用于智能电网中。
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公开(公告)号:CN102426281B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110318747.8
申请日:2011-10-19
申请人: 哈尔滨工业大学 , 北京许继电力光学技术有限公司
IPC分类号: G01R15/24
摘要: 一种纵向调制光学电压传感器。本发明涉及一种光学电压传感器,它采用了纵向调制方式,解决了测量电压不受外电场干扰和极间电场分布不均匀影响的问题,并具有良好的温度稳定性。它包括光纤准直器、带波片偏振棱镜、偏振分光棱镜、BGO晶体、金属电极、电极引线,所述的BGO晶体两通光面上镀制透明导电膜,通过导电胶与金属电极粘接。光束经过第一光纤准直器准直,通过带波片偏振棱镜后入射BGO晶体,被测电压通过电极引线和金属电极作用在BGO晶体的透明导电膜上,从BGO晶体出射的光束入射偏振分光棱镜,被引到两个相互垂直的振动方向上产生干涉并分别出射,进入到第二光纤准直器和第三光纤准直器耦合并输出光信号,用于测量电压。
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公开(公告)号:CN117792054A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311823151.2
申请日:2023-12-27
申请人: 哈尔滨工业大学 , 金燕哈工工业技术研究院
IPC分类号: H02M1/32 , H02M7/5387 , H02J3/38
摘要: 包含脉动电流抑制的三端口隔离型变换器的控制方法,属于电能变换技术领域,本发明为解决光伏并网发电系统中因采用大容值电解电容来抑制周期脉动电流而导致的系统重量大、寿命短的问题。它包括:采集第一变换器直流端口连接的光伏电池的输出电压和输出电流,将输出电压和输出电流输送至最大功率点跟踪模块,输出矩阵变换器工频交流端口的输出电流幅值给定值,将其与交流电网相角正弦值相乘,减去矩阵变换器工频交流端口的输出电流实际值,差值输送至第一控制器;将输出电流输送至脉动电流提取模块,输出脉动电流分量,将第二控制器输出值与脉动电流分量做差;再通过控制信号生成模块输出控制信号。本发明用于单相光伏并网发电系统。
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公开(公告)号:CN115389805B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211072845.2
申请日:2022-09-02
申请人: 哈尔滨工业大学 , 金燕哈工工业技术研究院
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 一种基于光学电压传感器的混联式CVT宽频测量系统,涉及电力系统电压测量技术领域。本发明是为了解决宽频测量受限的问题。本发明包括CVT工频测量部分和光学宽频测量部分;光学宽频测量部分低压电容串接在电容分压器中压电容的低压端和接地端之间,光学电压传感器并联在低压电容两端,测量被测宽频电压信号。本发明所述的混联式CVT宽频测量系统在保证常规CVT工频测量准确度的基础上,使得CVT具备了宽频测量功能。
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