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公开(公告)号:CN107645180A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710676691.0
申请日:2017-08-09
Applicant: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司
Abstract: 一种用于电缆监测的低启动电流取电电路,属于高压电力电缆监测技术领域,该电流取电电路的一端接在电流互感器二次侧,另一端接在监测设备上,电流取电电路包括防雷保护电路、可控硅过压保护电路、整流桥和泄能电路、储能滤波电路、线性稳压电路以及滞回比较电路,本发明的取电电路将整流和泄能电路结合在一起,减小了0.7V二极管管压降从而减小了启动电流,超级电容与电解电容并联从而减小了串联等效电阻ESR配合低压差线性稳压器,保证了宽电流范围内输出电压纹波很小。泄流电路与可控硅保护电路构成双重保护提高了取电电路的可靠性,具有控制电路结构简单,便于实施,性能可靠,体积小,价格低等优点。
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公开(公告)号:CN104765971A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510193461.X
申请日:2015-04-23
Applicant: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司
Abstract: 一种交联聚乙烯高压电缆局部放电特征的提取方法,属于高压电缆技术领域。本发明的目的是解决目前高压电缆局放检测方法中存在的局放特征提取不准确的问题,提供了一种对高压电缆局放特征进行提取的方法。本发明首先利用高频电流互感器实现交联聚乙烯高压电缆局放发生时的金属护套接地电流信号的采集,再将此电流信号转换为数字信号,然后对数字信号作小波包分解并对分解后的小波包节点系数或重构信号依次进行模极大值提取和奇异性检测并进行小波包能量指数熵运算,最后根据运算结果绘制放电特征曲线,实现交联聚乙烯高压电缆局部放电特征的提取。本发明可以提高电缆局放特征的提取精度,为下一步高压电缆局放的识别提供技术支持。
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公开(公告)号:CN107645180B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710676691.0
申请日:2017-08-09
Applicant: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司
Abstract: 一种用于电缆监测的低启动电流取电电路,属于高压电力电缆监测技术领域,该电流取电电路的一端接在电流互感器二次侧,另一端接在监测设备上,电流取电电路包括防雷保护电路、可控硅过压保护电路、整流桥和泄能电路、储能滤波电路、线性稳压电路以及滞回比较电路,本发明的取电电路将整流和泄能电路结合在一起,减小了0.7V二极管管压降从而减小了启动电流,超级电容与电解电容并联从而减小了串联等效电阻ESR配合低压差线性稳压器,保证了宽电流范围内输出电压纹波很小。泄流电路与可控硅保护电路构成双重保护提高了取电电路的可靠性,具有控制电路结构简单,便于实施,性能可靠,体积小,价格低等优点。
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公开(公告)号:CN104316849A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410557055.2
申请日:2014-10-20
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 国家电网公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种基于双端测量的高压电缆局部放电在线监测系统,属于电力系统检测设备领域。本发明的目的是提供一种通过高压电缆两个端点测量,来检测高压电缆局部放电的基于双端测量的高压电缆局部放电在线监测系统。本发明是由改进罗氏线圈、运放电路、一级程控放大电路、二级程控放大电路、单端信号转差分信号电路、模数转换电路、模数转换电路模拟电源、提供+5V数字电源和提供-5V数字电源构成。本发明通过局放脉冲到达电缆两端的时间差,就能轻易测出局放点的位置,即放电源的位置,可以看出,本发明由于同时在电缆两端测量,大大忽略了信号在电缆中的衰减情况,因而拥有更高的精度。通过这样的方法,我们就可以对较长的电缆进行检测,也更加符合在线检测的需要。
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公开(公告)号:CN105245020A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510668894.6
申请日:2015-10-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种3G无线网络视频监控装置供电电源,属于电力系统辅助设备领域。本发明的目的是提供一种电力电缆线路上的3G无线视频装置直接提供电源的3G无线网络视频监控装置供电电源。本发明是由整流滤波电路、DC-DC转换电路、电压保护与能量泄放电路、暂态保护、储能电路构成。本发明充分考虑了现场使用的各种情况,能够在低温及大电流变化的情况下能够稳定可靠供电。解决了瞬间大功率供电这个难点,为了增加电源供电的可靠性。保质期在室温下可长达10年以上。
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公开(公告)号:CN104267241A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410557054.8
申请日:2014-10-20
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 国家电网公司 , 东北电力大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 一种高频电流局部放电信号采集传感器,属于传感器领域。本发明的目的通过对罗氏线圈的改进,以达到能够接收微小信号的高频电流局部放电信号采集传感器。本发明的载流导线穿过罗氏线圈,在线圈上感应出电压电流,电压电流经过电阻将电流转换为电压;线圈围着磁芯缠绕,再引出经积分电阻接地;另一端接调理电路的模拟量输入端;其电路连接是:M是线圈的互感,Ls是线圈的自感,Rs是线圈的等效电阻,Cs是线圈的等效杂散电容,R是线圈的积分电阻;一次侧电流经过电流互感器变换到二次侧,二次侧通过电感Ls、电阻Rs、积分电阻R串联起来,线圈的等效杂散电容Cs并联在积分电阻R两端。本发明增大线圈的自感L,减小线圈尺寸和匝数,并减小杂散电容C,从而改善线圈性能。
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公开(公告)号:CN104765971B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510193461.X
申请日:2015-04-23
Applicant: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司
Abstract: 一种交联聚乙烯高压电缆局部放电特征的提取方法,属于高压电缆技术领域。本发明的目的是解决目前高压电缆局放检测方法中存在的局放特征提取不准确的问题,提供了一种对高压电缆局放特征进行提取的方法。本发明首先利用高频电流互感器实现交联聚乙烯高压电缆局放发生时的金属护套接地电流信号的采集,再将此电流信号转换为数字信号,然后对数字信号作小波包分解并对分解后的小波包节点系数或重构信号依次进行模极大值提取和奇异性检测并进行小波包能量指数熵运算,最后根据运算结果绘制放电特征曲线,实现交联聚乙烯高压电缆局部放电特征的提取。本发明可以提高电缆局放特征的提取精度,为下一步高压电缆局放的识别提供技术支持。
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公开(公告)号:CN113155306A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110064994.3
申请日:2021-01-18
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 吉林省中科电缆附件有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种高压电力电缆接头内置式无源无线感温传感器,属于电力电缆技术领域。本发明的目的是根据高压电缆结构部位的特征,直接在其内部增加一个在接头部位直接测得电缆温度的高压电力电缆接头内置式无源无线感温传感器。本发明包括SAW温度传感器和温度读取器;SAW温度传感器主要由半波偶极子天线及声表谐振器组成;温度读取器包括DSP控制与数据处理模块、射频收发开关、信号发生器、发射信号处理模块、接收信号处理模块。本发明结构简单,由于通过铜片直接与电缆内部接触,所以,更加准确的获得电缆的实际温度,从而能够更加及时掌握电缆的安全系数。
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公开(公告)号:CN117410966A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311327832.X
申请日:2023-10-13
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种配电台区柔性互联故障快速转供电控制方法,包括:步骤1,将配电台区分为若干用电区域,根据任一用电区域的历史用电情况,在配电台区总供电端进行对应区域电量分配;步骤2,根据各用电区域一段供电时间的用电情况分析,判断需电情况;步骤3,判断任一用电区域是否进入储电单元的供电能力判定;步骤4,对于进入供电能力判定的用电区域,筛选并标记需电区域;步骤5,判断需电区域是否进入同区储能供电判定;步骤6,对于无法进行异区补电的用电区域,确定异区补电的一个或若干区域。本发明通过提供配电台区柔性互联故障快速转供电控制方法,对配电台区存有柔性互联系统,提高剩余容量的利用率。
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公开(公告)号:CN118017515A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410330448.3
申请日:2024-03-22
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种低压柔性互联系统多模式切换优化控制方法,属于柔性互联系统技术领域,本发明通过FMSS将相邻配网变压器低压侧进行互联,其功率可通过FMSS各端口进行双向流动,以达到变压器经济运行,负荷功率支持的目的;并考虑到不同容量变压器的最佳经济运行区间有差别的现状,以变压器最佳经济运行区间约束,FMSS功率运行平衡约束,互联系统功率平衡约束,FMSS端口容量约束作为约束条件,以主站端口最大可调功率裕度、和互联系统网络损耗最小作为目标调控,并依托改进状态跟踪控制器有效减小了不同运行模式切换瞬间带来的冲击电压,有效提升了系统运行经济性、可靠性。
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