信号增强设备以及RS‑485通信系统

    公开(公告)号:CN104579419B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510043588.3

    申请日:2015-01-28

    IPC分类号: H04B3/36

    摘要: 本发明提供了一种应用于RS‑485通信系统中的信号增强设备,所述信号增强设备包括:上拉电路、下拉电路、整流电路以及储能电路;所述上拉电路分别与所述RS‑485通信总线的A端以及所述储能电路相连;所述下拉电路分别与所述RS‑485通信总线的B端以及所述储能电路相连;所述整流电路分别与所述RS‑485通信总线的A端、B端以及所述储能电路连接;所述RS‑485通信总线能够通过所述整流电路向所述储能电路充电;所述储能电路能够通过所述上拉电路和下拉电路向所述RS‑485通信总线输入电流。本发明提高了RS‑485通信总线的通信能力。

    一种基于探空数据的大气三维温度场修正方法

    公开(公告)号:CN106327005A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610643185.7

    申请日:2016-08-08

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    CPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种基于探空数据的大气三维温度场修正方法,包括:将三维温度场所在区域按照网格划分,对于每个格点进行下述判断:若该格点后续一段时间的预报气温和预报风速均小于某一值,则进行下述的修正过程:在该格点某一高程的若干不同的时间点,获得温度数据,相应的获得采用常规预报方法得到的温度预报数据,然后计算温度场修正系数;由该格点在不同高程的修正系数得到修正矩阵;采用常规预报方法预报未来大气三维温度场,对于每个格点的预报结果,经过修正矩阵的修正,形成修正的预报结果。使用该方法可以科学、全面的修正高空大气三维温度场状况,校正电网覆冰预报结果,提高电网覆冰预报的准确率。

    一种覆冰变电设备聚热除冰装置及方法

    公开(公告)号:CN106229870A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610654129.3

    申请日:2016-08-10

    IPC分类号: H02B3/00

    CPC分类号: H02B3/00

    摘要: 本发明公开了一种覆冰变电设备聚热除冰装置及方法,装置包括多个聚光单元;每一个聚光单元包括抛物反射面和红外线灯;红外线灯位于抛物反射面的焦点处;红外线灯的光线被抛物反射面反射为平行光束;若干个聚光单元按以下结构布置:若干个聚光单元分散安装于内固定抛物面的内表面上,每个聚光单元发出的光束垂直于内固定抛物面在相应安装点的切面;内固定抛物面的焦距b大于融冰时的安全距离;覆冰变电设备位于内固定抛物面的焦点处;由此聚光单元的光线被聚集到内固定抛物面的焦点处,即可对位于焦点处的覆冰变电设备实施安全融冰。本发明可大大较少能量损失,提高融冰效率。

    一种SVG和固定无功补偿设备的协调控制方法和系统

    公开(公告)号:CN106208098A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610589792.X

    申请日:2016-07-25

    IPC分类号: H02J3/18

    CPC分类号: H02J3/1821

    摘要: 本发明公开了一种SVG和固定无功补偿设备的协调控制方法及系统,方法包括:分别按照预设控制策略对变电站内的SVG、电容器组、电抗器组进行控制;检测SVG的投入状态,当SVG投入运行时,如SVG的感性无功超过设定的感性无功置换门限,则投入一组电抗或切除一组电容,如SVG的容性无功超过设定的容性无功置换门限,则投入一组电容器或切除一组电抗器;当需要投入电容器组时切除电抗器组再投入电容器;当需要投入电抗器组时切除电容器组再投入电抗器;系统包括独立控制单元和协调控制单元。本发明能够实现对变电站内的多台SVG、电容器组和电抗器组等无功设备进行综合协调自动控制,满足电压无功调节要求,并减小电容器组和电抗器组的投切次数。

    一种用于链式换流器的输出电流测量与保护装置

    公开(公告)号:CN106207977A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610592656.6

    申请日:2016-07-25

    IPC分类号: H02H7/12

    CPC分类号: H02H7/1203

    摘要: 本发明公开了一种用于链式换流器的输出电流测量与保护装置,包括电流传感器、A/D转换及过流保护模块、FPGA芯片、通信模块和电源模块,电流传感器安装于被测链式换流器的任一链节模块旁,且链节模块的一个交流输出端连线直接穿过电流传感器的原边测量孔,电流传感器的副边输出端通过A/D转换及过流保护模块和FPGA芯片相连,FPGA芯片和通信模块相连。本发明电流传感器原边与副边不需承受高电压、解决了传感器的耐压问题;通过FPGA芯片采样输出电流及过流保护信号并通过光纤进行串行通信传递所测量的电流及过流保护数据,可以实现高速的采样和过流保护,满足实时反馈控制输出电流的需要,从而有效地解决高压链式换流器输出电流的快速测量与保护问题。

    一种电动汽车电池支撑机构和电动汽车

    公开(公告)号:CN103373210B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201210123003.5

    申请日:2012-04-24

    IPC分类号: B60K1/04 H01M2/10

    摘要: 本发明实施例公开了一种电动汽车电池支撑机构,用于承装电动汽车电池盒,包括:上盖、下支撑盒体和液压连接机构,其中:所述上盖和下支撑盒体通过所述液压连接机构控制纵向开合;所述下支撑盒体的盒围三面固定,一面可开合;所述上盖侧围焊接于所述电动汽车底盘上,所述下支撑盒体的盒围内设置有与所述电动汽车电池盒适应的接电端子。所述电动汽车具备焊接于所述电动汽车底盘的电池支撑机构,所述电池支撑机构通过液压连接机构控制上盖和下支撑盒体的开合,实现电池的放入和拉出,该种电动汽车的电池放置形式克服了现有技术中电动汽车后座或后备箱放置及更换电池所存在的平衡性差,占用汽车可利用空间和安全性能低的技术问题。