一种变电站的散热调节装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114284910A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111411906.9

    申请日:2021-11-25

    摘要: 本发明公开了一种变电站的散热调节装置,涉及变电站散热技术领域。该变电站的散热调节装置,包括储藏间,所述储藏间的正面转动安装有维护门,所述储藏间的顶部设置有散热机构,所述储藏间的顶部设置有调节机构,所述散热机构包括顶板、弹性件、导流板、弯曲槽和活动件,所述顶板固定安装在储藏间的顶部,所述弹性件设置在顶板的上端,所述导流板活动安装在顶板的上端,所述导流板的顶部设有导流槽,所述弯曲槽开设在导流板的内侧。该变电站的散热调节装置,设置散热机构和调节机构,顺利将装置内侧的热量排出,并且根据装置内侧的温度作出自适应调节,防止了热量过高,高温空气无法快速排出。

    一种变电站除尘降温装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114204453A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111376463.4

    申请日:2021-11-19

    发明人: 赵峰 雷东 吴芊 黄萌

    IPC分类号: H02B1/56 H02B1/28 B01D47/06

    摘要: 本发明属于变电站技术领域,尤其涉及一种变电站除尘降温装置,包括变电站、输出线路和绝缘子,所述变电站的正面底部固定安装有水泵,所述变电站的内部左侧固定安装有水箱,所述水箱的顶部固定连接有进水管,所述水泵的输出端连接有出水管,所述出水管的侧面安装有雾化喷头。该变电站除尘降温装置,通过启动水泵将水出水管送入到雾化喷头内,从雾化喷头喷出,雾化水滴使空气中的灰尘因为附着水滴重力增大降落至地面,对变电站内部空间内进行降尘,且水雾喷洒到变压器的外表面后,会与变压器产生的热量进行热交换,从而对变压器进行降温,防止变电站内腔热量堆积,易对内部元件造成损坏,从而缩短了变电站的使用寿命。

    一种变电站的散热调节装置

    公开(公告)号:CN114284910B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202111411906.9

    申请日:2021-11-25

    摘要: 本发明公开了一种变电站的散热调节装置,涉及变电站散热技术领域。该变电站的散热调节装置,包括储藏间,所述储藏间的正面转动安装有维护门,所述储藏间的顶部设置有散热机构,所述储藏间的顶部设置有调节机构,所述散热机构包括顶板、弹性件、导流板、弯曲槽和活动件,所述顶板固定安装在储藏间的顶部,所述弹性件设置在顶板的上端,所述导流板活动安装在顶板的上端,所述导流板的顶部设有导流槽,所述弯曲槽开设在导流板的内侧。该变电站的散热调节装置,设置散热机构和调节机构,顺利将装置内侧的热量排出,并且根据装置内侧的温度作出自适应调节,防止了热量过高,高温空气无法快速排出。

    一种用于箱式变电站的冷却设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114156754A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111411895.4

    申请日:2021-11-25

    发明人: 黄萌 李畅 于聪 周建

    摘要: 本发明涉及变电站冷却技术领域,且公开了一种用于箱式变电站的冷却设备,包括变电站本体和门板,所述门板安装于变电站本体的正面,所述变电站本体的外壁设置有冷却组件,所述变电站本体的顶部设置有通风组件,所述冷却组件包括冷却箱、管道、注水管、液位表、缺口、风扇和吸热板。该用于箱式变电站的冷却设备,当变电站本体的内部出现热量时,热量会被吸热板吸收,从而使变电站本体内部的温度不会太高,当吸热板吸收热量时,冷却箱内部的冷却液会对吸热板进行降温处理,从而保证吸热板的工作,当冷却箱的内部温度较高时,风扇便会启动,从而将冷却箱内部的高温空气抽出,并通过管道排出,从而起到良好的冷却效果。

    一种用于箱式变电站的冷却设备

    公开(公告)号:CN218124096U

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202122913622.1

    申请日:2021-11-25

    发明人: 黄萌 李畅 于聪 周建

    摘要: 本实用新型涉及变电站冷却技术领域,且公开了一种用于箱式变电站的冷却设备,包括变电站本体和门板,所述门板安装于变电站本体的正面,所述变电站本体的外壁设置有冷却组件,所述变电站本体的顶部设置有通风组件,所述冷却组件包括冷却箱、管道、注水管、液位表、缺口、风扇和吸热板。该用于箱式变电站的冷却设备,当变电站本体的内部出现热量时,热量会被吸热板吸收,从而使变电站本体内部的温度不会太高,当吸热板吸收热量时,冷却箱内部的冷却液会对吸热板进行降温处理,从而保证吸热板的工作,当冷却箱的内部温度较高时,风扇便会启动,从而将冷却箱内部的高温空气抽出,并通过管道排出,从而起到良好的冷却效果。

    一种IGBT剩余使用寿命预测方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114329876A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011057287.3

    申请日:2020-09-30

    摘要: 本发明提出一种IGBT剩余使用寿命预测方法包括:步骤1:构建融合型老化评价指标V’(VCE(on),Tj)。步骤2:根据加速老化试验得到的VCE(on)和Tj老化曲线提取出融合型老化评价指标V’(VCE(on),Tj)的老化曲线,并对V’(VCE(on),Tj)数据进行预处理。步骤3:将预处理后的数据建立两段式回归模型,完成参数估计,并构建以V’(VCE(on),Tj)作为特征量的粒子滤波的观测方程和状态转移方程。步骤4:利用粒子滤波算法在状态空间中生成粒子集并预测下一周期的融合型老化评价指标值。步骤5:预测IGBT模块的剩余使用寿命。本发明考虑实际工况和IGBT模块个体差异等缺点,构建了融合VCE(on)与Tj的新型老化评价指标,解决了现有的IGBT的寿命预测方法针对单一参数的状态监测,提高了寿命预测的精度。

    基于SVM的模块化多电平直流输电系统故障识别方法

    公开(公告)号:CN109541344B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811387279.8

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供一种基于支持向量机的模块化多电平直流输电系统故障识别方法,适用于模块化多电平直流输电系统的故障识别,该技术方案采集训练样本的特征值并根据其数据特征进行分类为三相平衡故障与不平衡故障,并建立对应故障识别模型,然后采集所需识别的电力系统特征值,进行故障类型划分后在对应的故障识别模型中进行归一化处理,最后通过支持向量机方法识别出系统的故障类型,输出故障类型。实际验证结果表明,本模型识别出的故障类型与实际故障类型一致,且识别时间短,可为模块化多电平直流输电系统的故障检测提供快速、准确、高效的技术支持。