一种全补偿系统电压跌落的分析方法

    公开(公告)号:CN111193251B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010081976.1

    申请日:2020-02-06

    Abstract: 本申请提供的一种全补偿系统电压跌落的分析方法,通过将调压器一次侧电流及故障相电流各序分量逐步归算到相供电电源产生器一次侧,建立了相供电电源产生器一次侧复合序网图,获得了调压器变比与相供电电源产生器、相供电电源相位补偿器、调压器的漏抗及负载阻抗的关系,计算出调压器变比,从而实现接地故障电弧的全补偿基准变比。本申请提供的电压跌落的分析方法,适用于自产供电相电源的接地故障电流补偿系统的电压跌落计算,为自产供电相电源的接地故障电流补偿系统的实施提供了理论依据,为自产供电电源型接地补偿系统的工程应用提供了一种简便、准确的补偿分析方法。

    一种线路故障电弧等效放电量在线测量方法

    公开(公告)号:CN111239558B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202010081968.7

    申请日:2020-02-06

    Abstract: 本申请公开了一种线路故障电弧等效放电量在线测量方法,利用两个局部放电测量传感器进行故障电弧放电的在线测量,避免了线路分布电容对故障电弧放电测量结果的影响,实现了线路接地故障电弧放电量的在线测量,解决了停电校准测量装置,因线路杂散电容对故障电弧放电量测量影响的难题。同时,本申请的技术方案将方波电压信号从局部放电测量传感器的校准点注入,与高压耦合电容、限压电容串联构成校准装置并将产生的放电量注入到与被测设备连接的导体或线路,利用系统自身的高压耦合电容作为分度电容,克服了系统杂散电容对测量装置校准的影响,实现了线路电弧故障采用放电量进行量度,保证了线路故障电弧放电量测量的准确性,提高了测量准确度。

    一种碟式触头
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110853975B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201911182916.2

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本申请公开一种碟式触头,包括内触头、碟式线圈、静导电杆和动导电杆;所述碟式线圈包括两个碟式子线圈,所述碟式子线圈包括依次连接的圆环槽、边缘接触圆环面、圆环曲面和圆曲面;所述内触头包括两个内触头子件;所述内触头子件包括触头片和支撑件,所述触头片与圆环槽的内圆环连接,所述支撑件设置在触头片和圆曲面之间;所述圆环曲面上设置有若干斜槽;所述触头片上设置有若干径向槽。本申请实施例的碟式触头,回路电阻小,纵磁场强,开断能力强,能有效地熄灭电弧,减少触头的烧损,增大触头使用寿命。

    一种过电压监测传感器

    公开(公告)号:CN111239472B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010082589.X

    申请日:2020-02-07

    Abstract: 本申请提供一种过电压监测传感器,本申请示出的技术方案底座构成电容,支撑柱和电感线圈构成电感,支撑平面为电阻,组成一个工频陷波器。工频陷波器电路其实就是一个RLC串联电路,取其电容与电感的电压合当作输出电压,电容对直流电而言是一个断路,在交流电中因其充放电性质才呈现出导通状态,交流频率越高其呈现的阻抗越小。电感对直流电而言是一个通路,在交流电中因法拉第定律会产生感应电压,交流频率越高其呈现的阻抗越大。RLC串联组成的工频陷波器,工频信号短路接地,而高频信号对地开路,因此,能够检测到高频过电压信号,且不会感应出工频高压,有助于后期处理电路安全以及人身安全。

    一种绿色绝缘气体绝缘强度计算方法

    公开(公告)号:CN110794269B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201911081068.6

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本申请实施例公开了一种绿色绝缘气体绝缘强度计算方法,包括:获取绿色绝缘气体的起始临界电场强度;向所述绿色绝缘气体中加入气体杂质,根据气体杂质比例,分别获取相对应的临界电场强度;以气体杂质比例为横坐标,所述起始临界电场强度和各临界电场强度为纵坐标,绘制线性回归曲线;根据所述线性回归曲线,计算气体杂质比例与起始临界电场强度之间的线性关系;根据所述线性关系获取绿色绝缘气体绝缘强度计算公式,根据所述计算公式,获取绿色绝缘气体绝缘强度。采用前述的方法,可以通过实时监测气体杂质的含量来实时获取绿色绝缘气体绝缘强度,方法简单易操作,计算效率高,节省人力物力。

    一种磁场增强型的真空断路器

    公开(公告)号:CN113161192A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110437784.4

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本申请提供一种磁场增强型的真空断路器,包括真空灭弧室、杯状纵磁静触头、线圈、电流互感器、智能双刀开关、电阻、升流器和继电器,其中,所述真空灭弧室内固定连接有杯状纵磁触头,所述杯状纵磁触头的数量为两个,两个所述杯状纵磁触头中间设有线圈,所述线圈的引出端连接有升流器,所述升流器连接有智能双刀开关,所述智能双刀开关连接有电阻,所述智能双刀开关被配置为接收电流互感器的电流信号,所述智能双刀开关还与继电器通过信号连接。在开断短路电流的过程中,本申请内的线圈会产生与触头产生的磁场同向的纵向磁场,对触头产生的纵向磁场起到增强的作用,从而使真空电弧持续保持在扩散状态,有利于电弧的熄灭。

    一种基于PID算法的混气系统及方法

    公开(公告)号:CN109569339B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201811514857.X

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本申请提供一种基于PID算法的混气系统及方法,该系统包括上位机、PLC控制模块、第一储气罐、第二储气罐、混气罐、压缩机、实验罐和真空泵;第一储气罐与混气罐的一输入端连通,且第一储气罐与混气罐之间的管路设有第一电磁阀和第一流量计;第二储气罐与混气罐的另一输入端连通,且第二储气罐与混气罐之间的管路设有第二电磁阀和第二流量计;混气罐内设有压力传感器;混气罐的一输出端通过压缩机与实验罐相连,混气罐与压缩机之间的管路上设有第三电磁阀;混气罐的另一输出端与真空泵相连,混气罐与真空泵之间的管路上设有第四电磁阀。利用自动控制,实现快速精确地混合两种绝缘气体,为新型绝缘气体特性的实验研究节约时间成本,提高实验效率。

    一种电缆绝缘损伤检测方法以及电缆绝缘损伤检测装置

    公开(公告)号:CN110488160B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910341529.2

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本申请提供一种电缆绝缘损伤检测方法以及电缆绝缘损伤检测装置,该方法包括:对电缆分别施加两次测试电压;确定目标相位上的第一最大放电量、第一最小放电量、第一平均放电量、第二最大放电量、第二最小放电量和第二平均放电量;根据n个相位中每个相位上的第一最大放电量、第一最小放电量、第一平均放电量、第二最大放电量、第二最小放电量和第二平均放电量,确定电缆绝缘损伤面积。可以对电缆分别施加两次测试电压,进而可以根据n个相位中每个相位上的第一最大放电量、第一最小放电量、第一平均放电量、第二最大放电量、第二最小放电量和第二平均放电量,确定电缆绝缘损伤面积。进而可以根据电缆绝缘损伤面积对电缆进行维护,消除安全隐患。

    一种基于可控电压源的接地电流全补偿选线方法

    公开(公告)号:CN109490718B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910049114.8

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 本申请实施例公开一种基于可控电压源的接地电流全补偿选线方法,所述方法包括:当系统发生单相接地时,记录每一条线路对应的第一零序电流I01、I02…I0n;将可控电压源进行全补偿输出,记录所述可控电压源输出电流幅值Iout,及各条线路对应的第二零序电流I’01、I’02…I’0n;根据各条线路的所述第一零序电流、各条线路的所述第二零序电流以及所述可控电压源输出电流幅值Iout,确定故障线路。本申请实施例的方法简单,计算准确,适用性强的优势,可以在可控电压源单独全补偿结构或可控电压源并联消弧线圈全补偿结构中使用,降低了可控电压源全补偿接地选线难度。

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