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公开(公告)号:CN207098618U
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201720816018.8
申请日:2017-07-07
申请人: 南京工业大学 , 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
摘要: 本实用新型涉及一种基于VSC的新能源接入的交直流电网系统。该系统包括:通过电压源换流器相互连接的直流电网和交流电网、若干分布式直流新能源、若干分布式交流新能源、若干交流负载和若干直流负载,当直流新能源连接交流电网时,直流新能源与交流电网通过电压源换流器连接;当交流新能源连接直流电网时,交流新能源与直流电网通过电压源换流器连接。本实用新型提供的基于VSC的新能源接入的交直流电网系统,给出了分布式直流新能源、分布式交流新能源、直流负荷和交流负荷接入交直流电网的链接方案,采用VSC各自隔离,从而提高新能源利用效率和电网运行可靠性。
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公开(公告)号:CN207559580U
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201720853696.1
申请日:2017-07-14
申请人: 南京工业大学 , 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
摘要: 本实用新型涉及一种基于4G网络的分布式电源并网数据采集与监测控制系统,属于电力技术领域。该系统包括:信息采集系统、并网判断系统、投切并网装置、信号传输系统;信息采集系统包括安装在分布式电源上的电压采集模块、电流采集模块、频率采集模块和功率采集模块;并网判断系统包括比较模块,投切并网装置由电力电子开关组成,信号传输系统包括4G通讯模块。本实用新型提供的基于4G网络的分布式电源并网数据采集与监测控制系统,既可以采集数据,又能控制自动并网,实现了分布式电源并网的智能化管理。
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公开(公告)号:CN207079824U
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201720816101.5
申请日:2017-07-07
申请人: 南京工业大学 , 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
CPC分类号: Y02A20/108 , Y02B10/14 , Y02B10/20 , Y02E10/44
摘要: 本实用新型涉及一种用于建筑的太阳能与雨水采集综合利用系统,包括太阳能发电装置、雨水收集处理装置和太阳能热水器;所述太阳能发电装置包括安装在建筑屋顶的太阳能电池板和蓄电池,所述雨水收集处理装置包括安装在建筑屋顶的雨水收集池、净水装置以及蓄水池,所述雨水收集池的出水口与净水装置的进水口连接,所述净水装置的出水口与蓄水池连接;所述太阳能热水器也安装在建筑屋顶,所述太阳能热水器通过直流电机驱动的水泵抽取蓄水池内的水来供水,所述直流电机由蓄电池供电。该系统能够实现建筑顶部太阳能和雨水资源的高效利用,并可以降低居民生活成本、改善居民生活环境。
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公开(公告)号:CN104122524B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410375219.X
申请日:2014-07-31
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司南京供电公司 , 江苏省电力公司 , 三峡大学
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明提供了一种降低电流互感器测量误差的方法及系统,其中,方法包括步骤:实时读取负载阻抗电压值、判断是否进入饱和状态、计算补偿电容值并控制晶闸管投切电容装置以及电容补偿后的测量误差反馈;系统包括:包括电压值读取模块、饱和判断模块、电容计算和控制模块以及反馈模块。本发明通过降低电流互感器饱和导致的测量误差,有效提高了电流互感器的测量精度。
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公开(公告)号:CN104122524A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410375219.X
申请日:2014-07-31
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司南京供电公司 , 江苏省电力公司 , 三峡大学
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明提供了一种降低电流互感器测量误差的方法及系统,其中,方法包括步骤:实时读取负载阻抗电压值、判断是否进入饱和状态、计算补偿电容值并控制晶闸管投切电容装置以及电容补偿后的测量误差反馈;系统包括:包括电压值读取模块、饱和判断模块、电容计算和控制模块以及反馈模块。本发明通过降低电流互感器饱和导致的测量误差,有效提高了电流互感器的测量精度。
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公开(公告)号:CN204129104U
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201420431278.X
申请日:2014-07-31
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司南京供电公司 , 江苏省电力公司 , 三峡大学
CPC分类号: Y02E40/12
摘要: 本实用新型提供了一种提高电流互感器测量精度的可控电容补偿系统,包括TSC控制器和晶闸管投切电容装置,晶闸管投切电容装置包括至少两组并联在电流互感器二次侧的电容补偿电路,电容补偿电路为两个门控晶闸管反向并联后与一个电容器相串联,各组电容补偿电路的电容器的电容值大小不等,且电容补偿电路按各组中电容器的电容值递增排列,TSC控制器的信号采集端与电流互感器二次侧的正极相连,TSC控制器的控制信号输出端经过隔离放大电路后与各组电容补偿电路的门控晶闸管的门极相连。该补偿系统能够快速有效地对电流互感器的测量误差进行电容补偿,从而有效提高电流互感器的测量精度。
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