一种可控换相换流阀加压试验装置及其选型方法

    公开(公告)号:CN118068118A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410293791.5

    申请日:2024-03-14

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/327 G01R1/28

    摘要: 本发明涉及高压直流输电技术领域,公开了一种可控换相换流阀低压加压试验装置及其选型方法,装置包括:设置交流电源依次通过加压调压器、试验变压器与加压换流变压器的第一绕组连接,加压调压器、试验变压器及换流变压器对加压交流电源的电压进行调压后得到试验电压,加压试验电压用于对加压换流阀进行加压试验。由于可控换相换流器为新型拓扑换流器,现阶段没有成熟的低压加压试验技术方案可供参考,本发明为试验设备准备、换流阀内器件短接及运行时序提供技术支撑,填补了可控换相换流阀低压加压试验方案的技术空白。并根据仿真迭代计算可最终确定电力电子器件级数及试验设备容量,验证低压加压试验的技术可行性。

    一种抽能型并联电抗器的仿真建模方法及系统

    公开(公告)号:CN113326630B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110665235.2

    申请日:2021-06-16

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种抽能型并联电抗器的仿真建模方法及系统,建立抽能型并联电抗器的数学模型,将主电抗绕组中的电流拆分为主芯柱的磁路电流和旁轭的磁路电流,带入数学模型中的磁路方程,获得等效后的磁路方程和等效后的抽能型并联电抗器的数学模型;将主电抗绕组的每相等效为单相饱和电抗器,每相左侧抽能绕组和右侧抽能绕组分别等效为单相饱和变压器,并利用等效后的抽能型并联电抗器的数学模型确定单相饱和电抗器的参数和单相饱和变压器的参数,获得抽能型并联电抗器的仿真建模模型,克服了由于仿真软件中没有集成类似模块对仿真分析带来的困难,弥补了目前仿真工具在这种抽能型并联电抗器仿真方面的不足,获得了抽能型并联电抗器的仿真建模模型。

    一种多重采集与执行设备
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115825600A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111624750.2

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种多重采集与执行设备,包括:多组采集及传输单元、执行单元,其中所述执行单元与各组采集及传输单元连接,每组采集及传输单元用于接入对应的智能电子设备;每组采集及传输单元用于采集电气量信号和开关量信号,并将采集的电气量信号和开关量信号发送至接入本组单元的智能电子设备;每组采集及传输单元还用于接收接入本组单元的智能电子设备发送的控制命令,并将所述控制命令发送至执行单元;执行单元用于根据控制命令执行对指定开关或者刀闸的合分闸操作。本发明对信号采集、信号输入输出等单元进行合理多重化,根据各类接入智能电子设备需要,对电气量进行独立采集、独立输出,增强各类接入智能电子设备信号采集的独立性。

    一种带有散热结构的功率放大器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111510084A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010392743.3

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: H03F3/20

    摘要: 本发明涉及一种带有散热结构的功率放大器,包括功率放大器主体(1)、固定框架(2)、散热条(3)和散热介质容器(4),所述的固定框架(2)设置在功率放大器主体(1)外壁,所述的散热条(3)一端固定在固定框架(2)中并与功率放大器主体(1)外壁贴合,另一端浸润在散热介质容器(4)中,散热介质容器(4)中的散热介质与散热条(3)形成毛细现象,且散热介质从散热条(3)上挥发带走功率放大器产生的热量。与现有技术相比,本发明通过散热介质与散热条形成毛细现象,散热介质从散热条上挥发带走功率放大器产生的热量,散热速度快,可通过添加散热介质来保证散热功能和效果,且连接方便,不需要使用散热管,免维护。

    一种适用于城市配网的广域保护控制系统

    公开(公告)号:CN111446776A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010442507.8

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明涉及一种适用于城市配网的广域保护控制系统,包括智能控制终端、广域智能控制主机和通信模块,通信模块包括依次连接的无源光网络、无源分光器和光网络单元,广域智能控制主机内置光线路终端,该光线路终端连接无源光网络,智能控制终端连接光网络单元;光线路终端与广域智能控制主机内部的晶振同步,智能控制终端通过无源光网络与广域智能控制主机实现时钟同步;智能控制终端用于实时上传和接收数据,完成设备配置和对负荷开关或断路器的控制;广域智能控制主机用于接收数据,完成广域差动保护和故障后系统快速重构。与现有技术相比,本发明具有提高了系统可靠性和数据传输效率,同时节省了维护成本,时间同步精度高等优点。