一种基于碳足迹分析的变压器低碳优化方法

    公开(公告)号:CN118690886A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310281988.2

    申请日:2023-03-22

    摘要: 本发明公开了一种基于碳足迹分析的变压器低碳优化方法,包括以下步骤:S1:调整供电电压水平;S2:改良变压器配电控制模型;S3:优化无功补偿线路实现分区控制;S4:根据S3所述,在无功补偿路线中安装自动调容设备;S5:试验验证。本发明所述的一种基于碳足迹分析的变压器低碳优化方法,为了响应碳中和目标,对配电电压器进行优化,本方法可以在碳中和目标下进行配电变压器的优化,能够有效减少电能的损耗,从而实现配电变压器节能减排,本方法通过选取高效能非晶合金配鼋变压器,对配电变压器低碳计算模型进行优化,最终采用无功补偿线路实现分区控制,可以有效降低二氧化碳排放量,分区控制可以减少配电变压器工作功率,从而达到低碳目标。

    一种基于三相配电变压器的低碳产品评价方法

    公开(公告)号:CN118643968A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202310222424.1

    申请日:2023-03-09

    摘要: 本发明公开了一种基于三相配电变压器的低碳产品评价方法,包括以下步骤:S1:生命周期思想原则;S2:定性和定量评价相结合原则;S3:配电变压器生产企业其他合规性评价;S4:三相配电变压器的低碳评价基本要求;S5:原材料碳排放获取要求及计算;S6:碳效比评价方法。本发明所述的一种基于三相配电变压器的低碳产品评价方法,对三相配电变压器制定了其低碳产品评价原则、评价要求和评价方法等内容,同时限定了配电变压器低碳产品评价报告所应遵守的规则,以此可以通过碳效比的评价方法推动配电变压器制造企业减少原材料获取阶段和运行过程的碳排放,改进产品结构,降低损耗参数、推动技术进步。

    一种开断大电流的试验回路及试验方法

    公开(公告)号:CN113109702B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202010035213.3

    申请日:2020-01-09

    IPC分类号: G01R31/327 G01R31/14

    摘要: 本发明公开了一种开断大电流的试验回路及试验方法,该回路会为单相回路,包括发电机,均由三台变压器串并联组成的第一中间变压器、第二中间变压器、第三中间变压器,保护断路器,阻抗,分压器,分流器及试品。该回路利用中间变压器实现升压降压,通过保护断路器作为高压开关开断高压小电流,从而实现大电流的开断。依据该回路进行试验,试验前,保护断路器分闸,发电机加励磁,待中间变压器电压升到所需电压,保护断路器合闸,电流流经试品,待通流时间达到所需时间,保护断路器分闸。本发明提供的试验回路不仅为大电流的开断提供了一种有效的试验回路,而且中间变压器的串并联方式可根据电压需求灵活变化,从而满足了不同电压需求。

    高低温环境电磁兼容测试方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114636879A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210236873.7

    申请日:2022-03-10

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开一种高低温环境电磁兼容测试方法,包括以下步骤:S1:将待测试设备放置于电波暗室的环境模拟装置内;S2:系统控制器控制环境模拟装置将其内部密封腔的温度调节至待测温度;S3:系统控制器控制电磁测试装置开启,电磁测试装置对设备进行EMC测试,并将EMC测试值保存于数据库内;S4:重复S2‑S3,直至待测试设备在所有的待测温度下均进行了EMC测试。本发明采用在电波暗室内设置环境模拟装置的方式进行高低温测试,不破坏原有的电波暗室,不会降低电波暗室的使用寿命和原有的测试可行性。采用本发明的高低温环境电磁兼容综合试验系统对上述设备在高低温环境下进行EMC测试,更全面的对设备的抗干扰性能进行试验。

    特高压变压器试验系统的电源容量计算方法及装置

    公开(公告)号:CN114252809A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111641527.9

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: G01R31/62

    摘要: 本发明公开一种特高压变压器试验系统的电源容量计算方法及装置,该方法包括以下步骤:在先短路法和后短路法中选择短路试验方式;采用合适的短路试验方式下,根据待试验变压器的额定容量和短路阻抗,计算得到试验系统需要的初步电源容量P0;根据待试验变压器的性能参数,计算得到其分别在高中试验和中低试验中的短路电流;根据得到的短路电流,计算得到试验系统需要的最终电源容量Pt。采用本发明所公开的方法或装置可以准确有效得到特高压变压器试验系统的电源容量,为试验的准确性,安全性保驾护航。

    可再生能源发电系统的九电平变换器

    公开(公告)号:CN114079396A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010824134.0

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: H02M7/483 H02J3/38

    摘要: 本发明涉及一种九电平变换器,该九电平变换器具有24个开关状态S0至S23,电容Cdc1的电压控制为Vdc/4,电容Cdc2的电压控制为Vdc/4,电容Cdc3的电压控制为3Vdc/4。九电平变换器输出电压uout为九个电平,分别为Vdc,3Vdc/4,2Vdc/4,Vdc/4,0,‑Vdc/4,‑2Vdc/4,‑3Vdc/4,‑Vdc.本发明提高可再生能源发电系统中变换器的效率和性能。因此,九电平变换器在可再生能源发电系统有很好的应用前景。

    试验箱用大跨度低温制冷系统

    公开(公告)号:CN112484351A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011395732.7

    申请日:2020-12-03

    摘要: 本发明公开了一种试验箱用大跨度低温制冷系统,包括复叠制冷的高温级机组、低温级机组、载冷机组,以及均与其连通的冷却水循环集成;所述高温级机组和低温级机组之间设置有冷凝蒸发器,所述载冷机组和高温级机组之间设置有中温级蒸发器,所述载冷机组和低温级机组之间设置有D蒸发器,所述高温级机组包括N台并联的G压缩机,N台所述G压缩机的吸气端均连通于G吸气汇管,排气端均连通于G排气汇管,在前N1台和后N2台所述G压缩机之间的G吸气汇管和G排气汇管上分别设置直通开关阀和分流三通开关阀,其中N=N1+N2,且N1≤N2,所述分流三通开关阀的角阀侧连通于G吸气汇管。其减小了压比,提高了运行效率和安全性,有利于获得更低温度。

    一种抑制厚外延层半导体器件寄生BJT的方法及结构

    公开(公告)号:CN112259536A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201910693631.9

    申请日:2019-07-21

    IPC分类号: H01L27/092 H01L21/8238

    摘要: 本发明提供一种抑制厚外延层半导体器件寄生BJT的方法及结构,其特征在于,包括以下步骤:提供半导体衬底,并在所述半导体衬底上形成外延层;在所述外延层上形成半导体器件,所述半导体器件包括:源区、漏区、栅极堆叠;在所述半导体器件周围形成与所述半导体器件不相连的导电层,用于减小基区电阻。相应地,本发明还提供一种应用本方法制造的半导体结构。采用本发明的方法以及半导体结构可以有效地抽取外延层中的非平衡载流子,大大减少寄生BJT的基区电阻,有效地抑制厚外延器件中的寄生BJT效应或者闩锁效应,从而减少泄漏电流、降低噪声、减小误开启概率,提高半导体器件的整体性能与可靠性。