一种涌流检测系统和检测方法

    公开(公告)号:CN108572275B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201810517916.2

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: G01R19/25 G01R19/30 G01R19/02

    摘要: 本发明公开了一种涌流检测系统,包括:检测电路、电源电路、存储器、显示器、通讯模块以及中央处理器,所述检测电路、存储器、显示器以及通讯模块均与中央处理器电性连接;其中,所述检测电路用于检测投入电力电容的待测试线路的电流;所述中央处理器接收所述电流信息并将所述电流信息通过显示器进行显示,通过存储器进行存储,通过通讯模块发送至远端服务器或终端设备。本发明解决了现有涌流检测设备在接线、采样、计算、分析等方面繁琐复杂的处理方式,更好的提高效率,降低成本,并且使用方便,易于携带。

    电能质量治理装置及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117375015A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311396613.7

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: H02J3/18 H02J3/01

    摘要: 本发明提供了一种电能质量治理装置及方法,涉及电能质量治理的技术领域,电能质量治理装置中,电压采样模块用于采集电压采样值;谐波计算模块用于根据电压采样值计算谐波电流值;电流采样模块用于采集电流采样值,无功计算模块用于根据电流采样值计算无功电流值;优先级调控模块用于按照预先设置的优先级确定谐波电流值和无功电流值的级别以及计算参考电流,调制模块则用于基于参考电流输出补偿电流,以对电网的电能质量进行治理。本发明的电能质量治理装置及方法,采用电压谐波抑制技术和无功补偿技术相结合的方式,解决电压谐波和无功治理的协同问题,进而对电网的电能质量进行治理,以满足电能质量治理的需求。

    静止无功发生器的限流方法及装置

    公开(公告)号:CN117375014A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311396274.2

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: H02J3/18 H02H9/02

    摘要: 本发明提供了一种静止无功发生器的限流方法及装置,涉及无功补偿技术领域,包括:获取预先设置的基波直流电压利用率;基于基波直流电压利用率确定n次谐波的谐波电流对应的第一直流电压;基于负载电流确定待补偿基波无功电流和n次谐波的谐波电流;基于第二直流电压和系统电网电压确定可利用直流总电压;基于预先设置的谐波补偿的优先级选择谐波次数;基于第一直流电压、可利用直流总电压、谐波次数下的谐波电流重新确定可利用直流总电压;若重新确定的可利用直流总电压小于或等于预先设置的电压阈值,基于待补偿基波无功电流、谐波次数下的滤波比率和谐波次数下的谐波电流确定目标输出电流。以直流电压利用率为依据进行补偿,避免了过流的风险。

    SVG与电容器混合补偿的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117318080A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311618811.3

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本发明提供了一种SVG与电容器混合补偿的控制系统及方法,包括:电网,以及与电网分别连接的负载、SVG,以及多个智能电力电容器;当SVG检测到负载无功变化时,启动运行;多个智能电力电容器用于在SVG启动运行后,比较当前网侧无功功率和电容补偿级差的大小,得到比较结果,根据比较结果,控制投入或切除每个智能电力电容器。该控制系统以网侧无功功率为媒介,实现每个智能电力电容器与SVG的协调工作,并且,每个智能电力电容器与SVG之间不需要通过总线连接,这种无线连接的方式可以有效保证控制策略的有效性,同时能对负载的快速变动进行及时响应,提升了系统运行的可靠性。

    一种电容控制系统及控制方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116317146A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310281685.0

    申请日:2023-03-16

    IPC分类号: H02J13/00 H02J3/18

    摘要: 本申请提供一种电容控制系统及控制方法,涉及电力技术领域。系统包括控制器和电容器,控制器包括第一控制模块和第一采样模块,电容器包括第二控制模块、开关模块、第二采样模块及电容,第一采样模块连接预设电网,第一采样模块连接第一控制模块,第一采样模块中包括电流互感器,电流互感器连接预设电网,电流互感器连接第一控制模块,第一控制模块和第二控制模块通信连接,开关模块设置在电容和预设电网之间,开关模块连接第二控制模块,第二采样模块连接预设电网,第二采样模块连接第二控制模块,通过第一控制模块可以自动计算实时的电流互感器的参数,使得第二控制模块根据实时的电流互感器的参数以及预设电网的电压信息实现对电容的精准控制。

    静止无功发生器、静止无功发生器的控制方法及控制模块

    公开(公告)号:CN115764920B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310026644.7

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: H02J3/18 H02J9/06 H02J7/34

    摘要: 本发明提供一种静止无功发生器、静止无功发生器的控制方法及控制模块,涉及电力电子技术领域。该静止无功发生器,包括:直流母线、控制模块、储能模块、功率模块、电源模块、电压采样预处理模块;预设交流电源通过功率模块连接直流母线;储能模块分别连接直流母线和控制模块;电源模块连接直流母线,电源模块还连接控制模块;控制模块与电压采样预处理模块连接,电压采样预处理模块还与预设交流电源连接。在静止无功发生器中设置储能模块,储能模块分别连接直流母线和控制模块,在预设交流电源所提供的交流电的电压骤降时,储能模块可以给控制模块进行供电,可以保证静止无功发生器正常运行,提升了用户体验。

    一种无人机降落装置及控制方法

    公开(公告)号:CN113443160B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110916457.7

    申请日:2021-08-11

    IPC分类号: B64F1/00 G01C1/00

    摘要: 本发明公开了一种无人机降落装置及控制方法,涉及无人机技术领域,本发明的无人机降落装置,包括层叠设置的降落平台和位于降落平台下方的固定平台,降落平台和固定平台通过至少三个相互平行设置的推杆电机支撑,降落平台上设置有角度测量装置,用于测量降落平台与水平面之间的夹角,多个推杆电机用于调整降落平台与水平面之间的倾斜角度,多个推杆电机与降落平台通过铰接件连接。本发明提供的无人机降落装置及控制方法,使得无人机在户外的各种地面条件均能够平稳、安全的降落。

    无功补偿的控制方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115186893A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210806258.5

    申请日:2022-07-08

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06 H02J3/18

    摘要: 本申请公开了一种无功补偿的控制方法、装置、电子设备及存储介质,涉及无功补偿的技术领域,具体而言,方法包括:按照相补的控制目标,进行相间有功功率的迁移;获取相补后的第一无功缺额;根据第一无功缺额以及至少一个共补电容组合,选取第一最优组合进行共补,并获取共补后的第二无功缺额;根据第二无功缺额以及至少一个分补电容组合,选取第二最优组合进行分补。故本申请在进行电网的无功补偿时,分别进行相补、共补和分补,并根据补偿电容的数量和容量,选取最优的补偿电容组合,使得用于投切的电容的组合达到最优,从而更好的对于电网进行无功补偿。

    igbt模块装配工艺和电子器件

    公开(公告)号:CN112996273B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110191640.5

    申请日:2021-02-19

    摘要: 一种igbt模块装配工艺和电子器件,igbt模块装配工艺包括:将设有多个igbt模块的电路板装配至设有导热硅脂层的散热板上,且多个igbt模块与导热硅脂层相对,以使多个igbt模块工作过程中产生的热量通过导热硅脂传递至散热板。直接将导热硅脂层设于散热板上,不需要多次重复在每个igbt模块上设置导热硅脂层,降低难度,便于导热硅脂层的设置,操作更加方便快捷,提高作业效率,且导热硅脂层的厚度均匀,一致性好。同时,导热硅脂层与igbt模块的接触良好,散热性好。

    变压器的无功补偿方法、装置、设备、介质和系统

    公开(公告)号:CN113725867A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111008455.4

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本申请提供一种变压器的无功补偿方法、装置、控制设备、介质和系统,涉及变压器无功补偿技术领域。该变压器的无功补偿方法包括:获取模数采集装置采集的变压器的交流电压和交流电流;根据交流电压和交流电流,计算变压器的无功功率和变压器的无功损耗;根据无功功率,计算变压器的无功偏差量;根据无功偏差量和变压器的无功损耗,计算变压器的目标无功偏差量;根据目标无功偏差量,通过对开关组件进行控制,调节变压器的低压侧和用电负载之间连通的补偿单元的电参数,以对变压器的低压侧进行无功补偿。实现了变压器的低压侧的无功补偿,有效保证了变压器的高压侧的高压计量考核达到考核要求。