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公开(公告)号:CN113036950A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110215210.2
申请日:2021-02-25
申请人: 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种恒流送能装置,包括:发射模块、中继模块及接收模块相互之间依次通过无线耦合的非接触方式连接,发射模块将能量依次发送给中继模块和接收模块;中继模块包括多个中继单元,每个中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,每个中继单元和接收模块均连接一个负载连接;每个中继单元通过其内部的补偿回路对接收的能量进行补偿,同时为全部负载提供具有相同电流参数的电能。本发明的每个中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,减小了装置体积,发射模块将能量依次发送至各中继单元和接收模块,且每个中继单元通过其内部的补偿回路对接收的能量进行补偿,从而实现为全部负载提供恒流电能,提升装置容量和能量传输输出能力。
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公开(公告)号:CN112821580A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110214236.5
申请日:2021-02-25
申请人: 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种恒压传输装置,包括:发射模块、接收模块及中继模块,发射模块、中继模块及接收模块相互间依次通过无线耦合的非接触方式连接,发射模块将能量依次发送给中继模块和接收模块;中继模块包括多级中继单元,各级中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,各级中继单元和接收模块均连接一个负载;各级中继单元均包括补偿回路,当前中继单元通过其补偿回路对发射模块或上一级中继单元发送的能量进行补偿,以为各个负载提供具有相同电压参数的电能;当前中继单元的补偿回路均包括:接收补偿回路及发射补偿回路。本发明通过无线耦合的非接触方式串行连接,减小装置体积,实现为全部负载提供恒压电能,提升装置容量和能量传输能力。
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公开(公告)号:CN112821581A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110214241.6
申请日:2021-02-25
申请人: 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种恒流送能装置,包括:发射模块、接收模块及中继模块,其中,发射模块、中继模块及接收模块相互之间依次通过无线耦合的非接触方式连接;中继模块包括多级中继单元,各级中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,各级中继单元和接收模块均连接一个驱动电路;各级中继单元均包括补偿回路,当前中继单元通过其补偿回路对发射模块或上一级中继单元发送的能量进行补偿,以为各个驱动电路提供具有相同电流参数的电能;当前中继单元的补偿回路包括:接收补偿回路及发射补偿电感。本发明通过无线耦合的非接触方式串行连接,减小了装置体积,实现为全部驱动电路提供恒压电能,提升装置容量和能量传输能力。
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公开(公告)号:CN112821579A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110214234.6
申请日:2021-02-25
申请人: 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种恒压送能装置,包括:发射模块、中继模块及接收模块相互之间依次通过无线耦合的非接触方式连接,发射模块将能量依次发送给中继模块和接收模块;中继模块包括多个中继单元,每个中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接;每个中继单元通过其内部的补偿回路对发射模块或上一级将中继单发送的能量进行补偿,同时为全部负载提供具有相同电压参数的电能。本发明的每个中继单元间通过无线耦合的非接触方式串行连接,减小了装置体积,发射模块将能量依次发送至中继模块和接收模块,且每个中继单元通过其内部的补偿回路对接收的能量进行补偿,从而实现为全部负载提供恒压电能,提升装置容量和能量传输输出能力。
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公开(公告)号:CN108962561B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201810536292.9
申请日:2018-05-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明实施例提供了一种高频变压器,该高频变压器包括:铁芯、原边绕组和副边绕组,铁芯为一体式的三角形等边结构,原边绕组和副边绕组均匀绕设于铁芯的三条边上,且原边绕组三相磁路对称,避免了高频变压器原边的基波分量传递到副边而造成的损耗,且由于只采用了一个变压器,使得高频变压器的损耗小、接线简单且体积小。
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公开(公告)号:CN114531019A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210173718.5
申请日:2022-02-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02M1/12 , H02M7/5387
摘要: 本发明公开了一种振荡抑制电路及供电电源,抑制电路包括:变压器原边的第一端、第二端分别与单相桥式电路的两个桥臂中点连接,变压器副边的第一端、第二端分别与滤波电路的第一端、第二端连接;滤波电路的第二端、第三端分别与负载的两端连接;当单相桥式电路轻载时,变压器的匝间电容与滤波电路构成C‑L‑C滤波网络;当单相桥式电路满载时,变压器的匝间电容与滤波电路构成C‑C滤波网络。基于上述结构,本发明实施例提出的振荡抑制电路既能在轻载工况下吸收振荡能量,又能在满载工况中不影响变流器运行。同时,该电路结构简单、易于实现。
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公开(公告)号:CN112467706A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011163181.1
申请日:2020-10-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H9/04
摘要: 本发明提供了一种可控避雷器用立式晶闸管开关,包括绝缘外套(4)和封装于绝缘外套内立式圆柱形的开关芯体;所述开关芯体包括晶闸管阀串段、电抗器(3)、驱动单元、均压组件段(2)、结构件和连接件;晶闸管阀串段与旁侧驱动单元连接后,同均压组件段分别设置于结构件下段的空间内,结构件上段设置电抗器,所述开关芯体内各部件之间通过所述连接件电气连接。本发明有效解决了可控避雷器用立式晶闸管开关高度过高,结构不紧凑,不易于扩展,局放水平高,不适于室外等问题,显著增强了芯体开关结构的灵活扩展和紧凑性,增强了户外运行避雷器本体电位分布的适应性,达到局放小的效果,保证了可控避雷器用立式晶闸管开关快速安全的运行。
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公开(公告)号:CN108962561A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810536292.9
申请日:2018-05-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明实施例提供了一种高频变压器,该高频变压器包括:铁芯、原边绕组和副边绕组,铁芯为一体式的三角形等边结构,原边绕组和副边绕组均匀绕设于铁芯的三条边上,且原边绕组三相磁路对称,避免了高频变压器原边的基波分量传递到副边而造成的损耗,且由于只采用了一个变压器,使得高频变压器的损耗小、接线简单且体积小。
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公开(公告)号:CN112505542B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011547406.3
申请日:2020-12-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/327 , G01R27/26
摘要: 本发明公开了固态开关的电容‑电压、电容‑温度特性测量方法及系统,搭建好固态开关测量电路,使固态开关测量电路中的固态开关的温度达到设定温度,对达到设定温度的固态开关施加不同大小的设定电压,获取对达到设定温度的固态开关施加不同大小的设定电压后固态开关对应的电容值,多次改变固态开关的设定温度,并给固态开关施加不同大小的设定电压,获取固态开关对应的电容值,最后根据获取的若干设定温度下固态开关对应的电容值,拟合得到固态开关的电容与温度之间的函数关系;根据获取的若干设定电压下固态开关对应的电容值,拟合得到固态开关的电容与电压之间的函数关系。本发明能够探究固态开关实际运行条件下的电容随温度及电压的变化规律。
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公开(公告)号:CN112505542A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011547406.3
申请日:2020-12-23
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/327 , G01R27/26
摘要: 本发明公开了固态开关的电容‑电压、电容‑温度特性测量方法及系统,搭建好固态开关测量电路,使固态开关测量电路中的固态开关的温度达到设定温度,对达到设定温度的固态开关施加不同大小的设定电压,获取对达到设定温度的固态开关施加不同大小的设定电压后固态开关对应的电容值,多次改变固态开关的设定温度,并给固态开关施加不同大小的设定电压,获取固态开关对应的电容值,最后根据获取的若干设定温度下固态开关对应的电容值,拟合得到固态开关的电容与温度之间的函数关系;根据获取的若干设定电压下固态开关对应的电容值,拟合得到固态开关的电容与电压之间的函数关系。本发明能够探究固态开关实际运行条件下的电容随温度及电压的变化规律。
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