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公开(公告)号:CN116073524A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310079337.5
申请日:2023-01-18
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网吉林省电力有限公司 , 国网四川省电力公司营销服务中心 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于磁耦合的传能绝缘子供电系统。该系统包括:大电流发生装置、取能互感器、高频电能变换装置、磁耦合器、交流电源;大电流发生装置,用于产生模拟输电线路工况下的大电流;取能互感器,与大电流发生装置串联,用于感应大电流中可供高频电能变换装置利用的电能;高频电能变换装置,与取能互感器的输出端相连,用于将电能转换为高频交流电能;磁耦合器,与高频电能变换装置的输出端相连,用于将高频交流电能传输到传能绝缘子的输入端;交流电源,与传能绝缘子的高压端相连,用于为传能绝缘子提供工频高电压。通过本发明,解决取能互感器和被测传能绝缘子高压端之间的绝缘问题,保证被测传能绝缘子测试过程中的安全。
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公开(公告)号:CN115701269A
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202211355525.8
申请日:2022-11-01
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种柔性压电能量收集器及其制备方法,包括:在衬底的第一表面形成图形化的牺牲层;在牺牲层远离衬底的表面形成底电极;在底电极远离牺牲层的表面采用奇偶层差异退火工艺形成压电层;在压电层远离底电极的表面形成顶电极;腐蚀牺牲层将压电结构转印到柔性衬底上,得到柔性压电能量收集器。通过实施本发明,采用对牺牲层进行图形化处理,减少器件腐蚀剥落时间,提高转印成功率;在形成压电层时,每层薄膜进行一次热处理,且奇数层和偶数层采用的热处理工艺不同,形成的压电层薄膜致密性高,从而提高了最终形成的收集器的输出性能。此外,最终制备得到的柔性压电能量收集器能够用于电力场景中振动能量的收集,满足当前振动能量收集需求。
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公开(公告)号:CN116413634A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310383226.3
申请日:2023-04-11
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/58
摘要: 本发明公开了一种非侵入式磁场取能安装位置识别系统及方法,包括:磁场探头和便携式终端;磁场探头设置在三芯电缆表面,用于感应三芯电缆不同位置处的磁场信号并将其转化为电压发送至便携式终端;便携式终端用于根据电压信号的大小确定三芯电缆非侵入式磁场取能装置的安装位置。通过实施本发明,采用磁场探头探测三芯电缆信号强度,采用便携式终端实现信号分析,实现了三芯电缆磁场取能安装位置识别系统的小型化及简易化设计,提高了该识别系统应用的灵活性,并且通过该识别系统的定位结果保证了磁场取能装置工作的效率。在三芯电缆非侵入式磁场取能装置试验或安装过程中快速定位磁场取能装置的最佳安装位置,提高工作效率,保障安装使用效果。
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公开(公告)号:CN116191933A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310124771.0
申请日:2023-02-06
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国家电网有限公司
发明人: 李春龙 , 郭经红 , 鞠登峰 , 刘伟麟 , 黄辉 , 梁云 , 兰天 , 蓝元良 , 陈文通 , 吴雪峰 , 黄晓峰 , 赵凯美 , 曾鹏飞 , 高志东 , 何秦慰 , 邓辉 , 孙晓艳 , 黄莉 , 黄凤 , 田文锋 , 杨智豪 , 王瑶 , 杨怀仁 , 王颖剑 , 周旺
摘要: 本发明公开了一种用于压电微能量收集电源管理的最大功率追踪算法电路,通过设置整流器将压电源输出的交流能量转换为直流能量;设置峰值检测电路能够检测峰值点电压即压电源开路电压,从而使得MPPT控制电路能够找到需要追踪的点,即最大功率点,MPPT控制电路根据该最大功率点调节DC‑DC变换器的工作频率,使得DC‑DC变换器的等效阻抗和压电源等效阻抗相等。由此,通过该电路实现了DC‑DC变换器等效阻抗和压电源内阻的动态匹配,实现了最大功率追踪,保证能高效的获取压电能。
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公开(公告)号:CN115549322A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202210881167.8
申请日:2022-07-25
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种一种双磁场取能传感器及其升压变换器、控制方法及装置,该变换器包括:电容和两个升压电路,每个升压电路包括依次连接的磁场取能源、输入电感、开关管和二极管;两个升压电路并联连接后和电容的一端以及外部负载连接,电容的另一端接地。通过实施本发明,两个磁场取能源能够实现对更款频带范围内电磁能量的收集需求,提高了电磁能量的收集效率,从而解决了电磁能量偏低时采用目前的能量收集电路收集效率较低的问题。同时,该控制方法通过阻抗匹配确定的占空比对开关管进行调节,实现了源端到电路的最大功率传输;此外,能够降低输入电流的纹波,减小输入电感体积和升压变换器体积;并且使得电路损耗减小,提高变换器的效率。
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