低压两线用户调相开关装置

    公开(公告)号:CN105610134A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610111445.6

    申请日:2016-02-29

    IPC分类号: H02H7/22

    CPC分类号: H02H7/226

    摘要: 本发明涉及接线装置技术领域,是一种低压两线用户调相开关装置,包括总线N极接线端、用户N极接线端、直流电源和三组单相切换组件,对应每组单相切换组均设有与之相应的切换信号输入端、用户单相接入端和总线接线端,总线N极接线端与用户N极接线端电连接在一起;每组单相切换组件均包括电磁继电器和三极管。本发明结构合理而紧凑,其通过三极管和电磁继电器配合,可在出现三相电流不对称超过临界时,通过控制信号发生器和三极管使相应电磁继电器的线圈导电,进而完成换相过程;操作简单方便,省时省力,且能快速实现三相切换,有效避免因运行过程中有不对称电流,造成损耗高,电压质量差的问题。

    一种电力系统多源无功优化控制方法

    公开(公告)号:CN105490312A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510959320.4

    申请日:2015-12-18

    IPC分类号: H02J3/50 H02J3/16

    CPC分类号: Y02E40/34 H02J3/50 H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种电力系统多源无功优化控制方法,主要包括日前优化调度和日内优化修正,所述日前优化调度是根据电力系统参数构建日前优化调度模型,并利用该模型获得电网中并联电容器组和变压器分接头日前无功调度计划,为日内优化修正提供电网中并联电容器组和变压器分接头的日前无功调度计划;所述日内优化修正是利用日前无功调度计划实时更新电网中并联电容器组和变压器分接头的调度信息;并通过所建立的日内正常运行的优化模型获得获取电动汽车充电桩日内正常运行的实时优化调度方案或根据日内故障运行的优化模型获得日内故障运行时并联电容器组的无功电压优化控制方案,最终实现当日无功源的优化调控。

    一种分布式光伏配电网电压的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107069823B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710363104.2

    申请日:2017-05-22

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/18 H02J3/16

    摘要: 本发明公开了一种分布式光伏配电网电压的控制方法及装置,采用自下而上的逐级控制策略,当馈线电压上升达到警戒值未超过上限值时,首先由就地控制器对光伏逆变器进行无功馈线电压就地控制;在当前区域的无功耗尽,而馈线电压仍达到上限值时,采用区域控制器进行区域无功馈线电压协调控制;当沿线无功容量均耗尽,而馈线电压仍达到上限值时,由电站控制器进行有载调压变压器控制,并在变压器分接头达到动作极限而馈线电压超过上限值时,对光伏逆变器进行有功削减控制,直至馈线电压不超过上限值。本发明充分利用了全网设备和沿线光伏逆变器无功容量,有效缓解甚至解决了馈线电压超过上限值的问题,保证了用户的经济利益。

    一种电力系统的次/超同步谐波检测方法

    公开(公告)号:CN106771594B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201611122173.6

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: G01R23/165

    摘要: 本发明公开了一种电力系统的次/超同步谐波检测方法,包括:提取并分离工频分量;根据模态混叠条件进行分组;提取含有最高频率谐波分量的分组信号并判断是否发生模态混叠;发生模态混叠时进行频移调制,经验模态分解得到该组所含的各次/超同步谐波对应的固有模态函数;进行幅值相位和频率补偿;希尔伯特变换得到该组次/超同步谐波的瞬时频率和幅值;分离该组次/超同步谐波;重复上述步骤直至分离所有分组。本发明具有如下优点:基于信号调制的频移方法,通过增大两个次/超同步谐波分量的频率比,扩展经验模态分解的信号分解范围,适用于电力系统次/超同步谐波的实时精确检测。

    低压两线用户调相开关装置

    公开(公告)号:CN105610134B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201610111445.6

    申请日:2016-02-29

    IPC分类号: H02H7/22

    摘要: 本发明涉及接线装置技术领域,是种低压两线用户调相开关装置,包括总线N极接线端、用户N极接线端、直流电源和三组单相切换组件,对应每组单相切换组均设有与之相应的切换信号输入端、用户单相接入端和总线接线端,总线N极接线端与用户N极接线端电连接在起;每组单相切换组件均包括电磁继电器和三极管。本发明结构合理而紧凑,其通过三极管和电磁继电器配合,可在出现三相电流不对称超过临界时,通过控制信号发生器和三极管使相应电磁继电器的线圈导电,进而完成换相过程;操作简单方便,省时省力,且能快速实现三相切换,有效避免因运行过程中有不对称电流,造成损耗高,电压质量差的问题。