一种电力电子变压器降低配电网络电压不平衡度的方法

    公开(公告)号:CN108539769B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201810449983.5

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明公开了属于降低配电网络电压不平衡度技术领域的一种电力电子变压器降低配电网络电压不平衡度的方法。所述方法通过收集含有电力电子变压器的交直流混合配电网络运行参数,建立优化模型,并以交流网络各节点负序电压和零序电压平方和最小为目标函数,进行优化计算,从而求解电力电子变压器的端口控制值。本发明是针对基于电力电子变压器形成的交直流混合配电网络,直流网络可以为交流网络提供能量支撑。本发明以降低交流网络所有节点的电压不平衡度为目标,且同时考虑了负序电压和零序电压,既可以降低负序电压不平衡度也可以降低零序电压不平衡度,可以综合抑制多节点的电压不平衡,相比现有的降低电压不平衡度方法更加经济、准确、可靠。

    一种内置于GIS盆式绝缘子的镂空弧形天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN110581358A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910895774.8

    申请日:2019-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种内置于GIS盆式绝缘子的镂空弧形天线及其设计方法,该天线包括内置于GIS盆式绝缘子金属法兰边缘的特高频天线主体,特高频天线主体为镂空弧形天线;镂空弧形天线包括与GIS盆式绝缘子金属法兰边缘弧度相同的弧形介质基板以及分别敷设于弧形介质基板两侧与GIS盆式绝缘子金属法兰边缘弧度相同的接地板和天线贴片层,天线贴片层由通过自相似分形构造的蝶形辐射单元构成,蝶形辐射单元彼此之间的末端与始端无缝连接;天线贴片层表面不存在蝶形辐射单元的部分为镂空结构设计。本发明提供的内置于GIS盆式绝缘子的镂空弧形天线及其设计方法,将镂空弧形天线内置于盆式绝缘子金属法兰边缘,体积小、检测频带宽。

    一种直接空冷单元内部导风装置

    公开(公告)号:CN103983123B

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410210365.7

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明公开了属于电站空冷技术领域的一种直接空冷单元内部导风装置。所述的空冷单元内部导风装置由“三角”形挡风板构成,呈一定角度倾斜安装于空冷单元内底部四个角区,“三角”形挡风板的顶部固定于“A”形框架结构底端的空冷翅片管束上,“三角”形挡风板一侧和直接空冷单元侧墙连接,另一侧紧靠凝结水管道,“三角”形挡风板底部至空冷风机上端边缘,从而封闭该区域,打破空气流动旋涡,消除流动死区,同时引导空气向上流动。该导风装置优化了空冷单元内冷却空气流场,实现了翅片管束冷却空气流量的均匀分配,充分利用了管束传热面积,改善了空冷凝汽器散热能力,降低了机组运行背压。

    一种直接空冷单元内部导风装置

    公开(公告)号:CN103983123A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410210365.7

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明公开了属于电站空冷技术领域的一种直接空冷单元内部导风装置。所述的空冷单元内部导风装置由“三角”形挡风板构成,呈一定角度倾斜安装于空冷单元内底部四个角区,“三角”形挡风板的顶部固定于“A”形框架结构底端的空冷翅片管束上,“三角”形挡风板一侧和直接空冷单元侧墙连接,另一侧紧靠凝结水管道,“三角”形挡风板底部至空冷风机上端边缘,从而封闭该区域,打破空气流动旋涡,消除流动死区,同时引导空气向上流动。该导风装置优化了空冷单元内冷却空气流场,实现了翅片管束冷却空气流量的均匀分配,充分利用了管束传热面积,改善了空冷凝汽器散热能力,降低了机组运行背压。

    变频器异常电压穿越电源
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102545646B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210016612.0

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种变频器异常电压穿越电源,主要由旁路电路、整流电路、升降压电路三部分构成。旁路电路采用三相静态开关,整流电路为三相不控整流电路结构,升降压电路为DCDC变换。变频器异常电压穿越电源采用平时旁路,交流电压故障时动作的控制方式,即在系统电压跌落至一定程度时,升降压电路投入运行,进行升压控制,保证穿越电源输出电压维持恒定;在系统电压上升至一定程度时,变频器异常电压穿越电源封锁旁路电路,同时升降压电路投入运行,进行降压控制,以保证输出直流电压维持恒定。在系统电发生异常时,穿越电源始终输出稳定的直流电压以确保变频器不停机,拖动电机输出转速、转矩、功率不发生变化。

    变频器异常电压穿越电源
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102545646A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210016612.0

    申请日:2012-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种变频器异常电压穿越电源,主要由旁路电路、整流电路、升降压电路三部分构成。旁路电路采用三相静态开关,整流电路为三相不控整流电路结构,升降压电路为DCDC变换。变频器异常电压穿越电源采用平时旁路,交流电压故障时动作的控制方式,即在系统电压跌落至一定程度时,升降压电路投入运行,进行升压控制,保证穿越电源输出电压维持恒定;在系统电压上升至一定程度时,变频器异常电压穿越电源封锁旁路电路,同时升降压电路投入运行,进行降压控制,以保证输出直流电压维持恒定。在系统电发生异常时,穿越电源始终输出稳定的直流电压以确保变频器不停机,拖动电机输出转速、转矩、功率不发生变化。

    用于直接空冷单元内部的导风装置

    公开(公告)号:CN203848707U

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201420254060.1

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本实用新型公开了属于电站空冷技术领域的一种用于直接空冷单元内部的导风装置。所述的空冷单元内部导风装置由“三角”形挡风板构成,呈一定角度倾斜安装于空冷单元内底部四个角区,“三角”形挡风板的顶部固定于“A”形框架结构底端的空冷翅片管束上,“三角”形挡风板一侧和直接空冷单元侧墙连接,另一侧紧靠凝结水管道,“三角”形挡风板底部至空冷风机上端边缘,从而封闭该区域,打破空气流动旋涡,消除流动死区,同时引导空气向上流动。该导风装置优化了空冷单元内冷却空气流场,实现了翅片管束冷却空气流量的均匀分配,充分利用了管束传热面积,改善了空冷凝汽器散热能力,降低了机组运行背压。

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