一种调压式无功补偿装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115940186A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211588130.2

    申请日:2022-12-12

    IPC分类号: H02J3/18 H02H7/16 H02H9/04

    摘要: 本发明涉及电力设备设计技术领域,尤其涉及一种调压式无功补偿装置。包括调压器和电容器组,所述调压器的输出端与电容器组连接,所述调压器包括双绕组变压器,所述双绕组变压器的短路阻抗与所述电容器组的阻抗的比值的变化范围处于用户所需的电抗率范围内。所述电容器组包括电容器和放电线圈,所述电容器与所述双绕组变压器的输出端连接,所述电容器并联放电线圈。本发明不需要改变调压式无功补偿装置的工作原理,通过取消串联电抗器,利用调压器的短路阻抗替代电抗器的阻抗,实现简化装置结构、缩小装置占地面积。

    一种防鸟害的换流站电容器塔
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109728712A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811608594.9

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: H02M1/00 H01G2/04

    摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体公开了一种防鸟害的换流站电容器塔,其中,所述防鸟害的换流站电容器塔包括:多层电容器塔单元,每层电容器塔单元均包括电容器台架和设置在所述电容器台架上的多个串联段的电容器单元,顶层电容器塔单元包括进线管母,所述进线管母通过管母支架设置在顶层电容器塔单元的电容器台架上,位于同一电容器台架上的相邻两个串联段的电容器单元之间通过主导线连接,且首个串联段的电容器单元的进线端与所述进线管母之间通过主导线连接,顶层电容器塔单元的电容器台架与首个串联段的电容器单元的进线端之间通过等位导线连接。本发明提供的防鸟害的换流站电容器塔能够省时省力的避免鸟害的发生。

    通用型电力设备安装平台

    公开(公告)号:CN108149705A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711476167.5

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: E02D27/44

    摘要: 本发明提供一种通用型电力设备安装平台,包括:双层长圆孔安装板、螺纹孔矩阵钢板、底部安装基础;所述螺纹孔矩阵钢板安装在底部安装基础上,一个或多个双层长圆孔安装板安装在螺纹孔矩阵钢板上;双层长圆孔安装板包括上部安装板和下部安装板;上部安装板用于与设备的组装,其上开有若干长圆孔;上部安装板连接在下部安装板上;下部安装板用于与螺纹孔矩阵钢板组装,其上开有若干长圆孔;上部安装板的长圆孔与下部安装板的长圆孔垂直设置。本发明能简便的满足不同电力设备的安装尺寸,降低了多次组装的成本。

    油浸式铁心电抗器结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107946059A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711483212.X

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: H01F37/00 H01F27/14

    CPC分类号: H01F37/00 H01F27/14

    摘要: 本发明涉及一种油浸式铁心电抗器结构,包括箱体和设置于箱体中的铁心,箱体内设置绝缘油,铁心完全浸在箱体的绝缘油中;其特征是:在所述绝缘油的液面和箱体的顶部之间保留一部分气腔,气腔中密封气体,该气腔作为下部绝缘油热胀冷缩的空间。本发明对于电压低、容量小的油浸式铁心电抗器可不再采用油枕和膨胀器结构,而是通过适当增大箱体,保留一个气腔的方式,实现了油枕和膨胀器的功能,且不影响电抗器的整体性能。本发明简化了电抗器结构,降低了油浸式铁心电抗器的成本。

    带双工艺孔的电容器结构

    公开(公告)号:CN106847502A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611238304.7

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: H01G2/10

    CPC分类号: H01G2/103

    摘要: 本发明涉及一种带双工艺孔的电容器结构,包括电容器壳体,在电容器壳体的顶部盖板上设置两个套管,其特征是:在所述电容器壳体上设置两个工艺孔。所述两个工艺孔设置在两个套管之间,或者设置在电容器壳体的侧部的窄面上。本发明采用双工艺孔可以缩短制造周期,提高产品性能。

    多绕组变压器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104361981B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410670731.7

    申请日:2014-11-20

    IPC分类号: H01F27/28

    摘要: 本发明提供一种多绕组变压器,包括铁芯和初级线圈,还包括按铁芯纵向分布的多个次级线圈;多个次级线圈从铁芯中间上下对称分布为两组,且各个次级线圈间隔相同;上组中的次级线圈从铁芯中间向外侧依次为上组第1次级线圈、上组第2次级线圈……上组第n次级线圈;下组中的次级线圈从铁芯中间向外侧依次为下组第1次级线圈、下组第2次级线圈……下组第n次级线圈;将上组和下组中的次级线圈按照如下对应关系串联:上组第1次级线圈‑‑‑‑‑下组第n次级线圈;上组第2次级线圈‑‑‑‑‑下组第n‑1次级线圈……上组第n次级线圈‑‑‑‑‑下组第1次级线圈。本方案解决了以往多绕组变压器次级绕组间阻抗不等的问题。

    基于SPWM技术的电气化铁路牵引变电所用电源

    公开(公告)号:CN104022504B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410271580.8

    申请日:2014-06-17

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/01 H02M5/458

    摘要: 本发明涉及一种基于SPWM技术的电气化铁路牵引变电所用电源,其包括电源母线;电源母线通过第一开关连接牵引变压器的原边输入端,牵引变压器的副边输出端通过第二开关与第三开关的一端连接,第三开关的另一端与多绕组连接变压器的原边输入端连接;牵引变压器将27.5KV母线电压降低为10KV电压,多绕组连接变压器将所述10KV电压降压变换后在多绕组连接变压器的副边输出端得到三相电压,三相电压中的每相电压均与电能质量调节电路连接,通过电能质量调节电路消除谐波并得到所需的10KV电压;电能质量调节电路通过第四开关与负载连接。本发明结构紧凑,采用牵引变压器低压测27.5KV作为电力配变电所供电电源,降低谐波干扰,安装方便,改造简单,满足电能质量要求。

    带隔声罩的电容器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105374552A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510952966.X

    申请日:2015-12-17

    IPC分类号: H01G2/10 H01G2/08

    CPC分类号: H01G2/10 H01G2/08

    摘要: 本发明属于电力设备技术领域,涉及一种带隔声罩的电容器,包括电容器本体,所述电容器本体前端设有前罩,后端设有后罩;所述前罩、后罩两者内壁与电容器本体之间分别形成空气间隙,电容器本体的套管从前罩的安装孔中穿出,所述前罩内壁设有若干条汇流槽及一个排出孔,排出孔设置于罩体表面的低点处,所述汇流槽汇集于排出孔处。该电容器不仅具有屏蔽噪音的作用,还可以做到不影响电容器的散热和日常巡视。

    电容器降噪元件结构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105225834A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510703922.3

    申请日:2015-10-26

    IPC分类号: H01G4/005 H01G4/35 H01G4/38

    摘要: 本发明涉及一种电容器元件,具体的说是一种电容器降噪元件结构,属于电容器元件技术领域。其包括多个电容器元件串联段,每个电容器元件包括内层极板和外层极板,内层极板位于外层极板内侧,相邻两个电容器元件的内层极板的带电极性不同,相邻两个电容器元件的外层极板的带电极性也不同。本发明结构简单、紧凑、合理,本发明改变了相邻两个电容器元件的极板与外部的接线情况,改变相邻两个电容器元件的极板的带电情况,消除共振,进而起到降低噪音的目的。

    多绕组变压器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104361981A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410670731.7

    申请日:2014-11-20

    IPC分类号: H01F27/28

    摘要: 本发明提供一种多绕组变压器,包括铁芯和初级线圈,还包括按铁芯纵向分布的多个次级线圈;多个次级线圈从铁芯中间上下对称分布为两组,且各个次级线圈间隔相同;上组中的次级线圈从铁芯中间向外侧依次为上组第1次级线圈、上组第2次级线圈……上组第n次级线圈;下组中的次级线圈从铁芯中间向外侧依次为下组第1次级线圈、下组第2次级线圈……下组第n次级线圈;将上组和下组中的次级线圈按照如下对应关系串联:上组第1次级线圈——下组第n次级线圈;上组第2次级线圈——下组第n-1次级线圈……上组第n次级线圈——下组第1次级线圈。本方案解决了以往多绕组变压器次级绕组间阻抗不等的问题。