高电能质量电动汽车充电系统

    公开(公告)号:CN103023117A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201310014912.X

    申请日:2013-01-15

    CPC分类号: Y02E40/30

    摘要: 本发明公开了一种高电能质量电动汽车充电系统,该系统的直流充电机采用基于电压型PWM整流器的电动汽车充电机,PWM整流器的控制系统采用传统PI调节电压外环和无差拍控制电流内环的双闭环控制结构。该系统用于减少电动汽车充电系统对电网注入的谐波电流,改善电网电能质量;此外,系统增加逆变器环节使系统能根据电网的负荷变化情况(即高峰、低谷等时段)与电池包连接进行充电,或者与空调负载连接进行放电,实现能量正反两个方向的流动,即可运行在整流状态,从电网侧输送能量,也可运行在逆变状态,向负载输送能量,使系统接近单位功率因数运行,提高电力资源的利用效率。

    故障指示器远传通信终端
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104198857B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201410446212.2

    申请日:2014-09-03

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种故障指示器远传通信终端,在现有的故障指示器远传终端直流电源系统中,加入一个测量单元,用于测量电池/电容两端的电压,将电压与设定限值进行比较,根据比较结果在实时通信模式与非实时通信模式之间进行切换。与现有故障指示器远传通信终端相比,本发明采用实时在线模式和非实时在线模式相结合的工作方式,并能依据内置电池/电容电压的变化实现两种工作模式的相互切换。本发明简单而实用,尤其对于故障指示器通信终端取电方式不稳定的情况(如太阳能取电或CT取电),在不改变现有取电方式的条件下,能实现故障指示器远传通信终端长期稳定可靠的工作。

    基于IEC61850的IED设备智能检测方法

    公开(公告)号:CN103036316B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310006698.3

    申请日:2013-01-09

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于IEC61850的IED设备智能检测方法,先在试验室环境下采用RTDS及其他常用测试设备对无问题被测设备进行常规故障检测,再将典型故障波形与相应的故障动作制成测试题库,然后将上述测试题库上传至互联网;在变电站或移动现场实际检测试验时,检测人员从互联网更新测试题库,用检测装置向被测设备发送标准试题并截获被测设备的结果输出将其与测试题库中的标准答案进行比对,生成检测报告。本发明可用于IED设备的IEC61850通信规约、保护反馈的前后行为一致性、保护逻辑的功能检测等,简单易用、操作方便,一次检测就能定位IED设备故障,对入网设备进行把关,保证了装置长期准确和稳定可靠运行。

    配电主站与配电终端时钟同步时刻的选择方法

    公开(公告)号:CN104219016A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410458007.8

    申请日:2014-09-10

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明公开了一种配电主站与配电终端时钟同步时刻的选择方法,将连续三次的通道延时△t1、△t2、△t3的延时误差作为判断时钟同步时刻的选择依据。据此改进了配电主站与配电终端时钟同步方法,即在原有配电主站与配电终端时钟同步的三个过程的基础上,在延时获得过程和延时传递过程之间增加时钟同步时刻的选择过程,使得后续延时传递过程中下发的通道延时为延时获得过程得到的3次通道延时的平均值。本发明中的时钟同步协议是基于现有SNTP对时协议,在对时的时刻以及通道延时上做了更为精确地选择,尤其对通道延时不稳定的无线通信网络,在不改变现有配电自动化主站、终端硬件结构、SNTP对时协议的条件下,能实现时钟同步误差精度更高的目的。

    故障指示器远传通信终端
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104198857A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410446212.2

    申请日:2014-09-03

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种故障指示器远传通信终端,在现有的故障指示器远传终端直流电源系统中,加入一个测量单元,用于测量电池/电容两端的电压,将电压与设定限值进行比较,根据比较结果在实时通信模式与非实时通信模式之间进行切换。与现有故障指示器远传通信终端相比,本发明采用实时在线模式和非实时在线模式相结合的工作方式,并能依据内置电池/电容电压的变化实现两种工作模式的相互切换。本发明简单而实用,尤其对于故障指示器通信终端取电方式不稳定的情况(如太阳能取电或CT取电),在不改变现有取电方式的条件下,能实现故障指示器远传通信终端长期稳定可靠的工作。