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公开(公告)号:CN115032530A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210602547.3
申请日:2022-05-30
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电气电力电子有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R19/00 , G01M13/00
Abstract: 本发明涉及一种全自动的中压断路器机械性能测试和加速老化平台,用于对断路器进行性能测试和分合试验,包括用于设置系统参数和显示测试及诊断结果的人机界面、可调开关电源、运算控制单元、模数转换单元和用于断路器多参量性能测试的测量单元,人机界面与运算控制单元电性连接,运算控制单元、模数转换单元和测量单元依次电性连接,可调开关电源包括分别向断路器的分合闸线圈、储能电机和三相断口回路供电的三路供电电源,测量单元包括用于检测断路器的分、合闸线圈电流和储能电机电流的电流传感器以及用于检测断路器的动触头连杆位移的位移传感器。与现有技术相比,本发明具有自动化水平高、节省人力、效率高、准确性高等优点。
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公开(公告)号:CN114152871A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111420294.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电气电力电子有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种断路器机械老化特性自动化测试平台及测试方法,测试平台包括可调开关电源、转换开关、PLC控制器、机械特性仪、第一接触器阵列、第二接触器阵列和测试传感器,转换开关与可调开关电源、PLC控制器以及机械特性仪连接,PLC控制器、第一接触器阵列和待测断路器依次电性连接,机械特性仪、第二接触器阵列和待测断路器依次电性连接,机械特性仪、测试传感器组和待测断路器依次电性连接。本发明测试方法可以自动、连续地对待测断路器进行老化特性测试,老化特性测试次数达到设定次数后自动切换至机械特性测试模式,可对多台断路器进行测试。与现有技术相比,本发明测试平台自动化水平高,测试效率高。
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公开(公告)号:CN114152871B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111420294.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电气电力电子有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种断路器机械老化特性自动化测试平台及测试方法,测试平台包括可调开关电源、转换开关、PLC控制器、机械特性仪、第一接触器阵列、第二接触器阵列和测试传感器,转换开关与可调开关电源、PLC控制器以及机械特性仪连接,PLC控制器、第一接触器阵列和待测断路器依次电性连接,机械特性仪、第二接触器阵列和待测断路器依次电性连接,机械特性仪、测试传感器组和待测断路器依次电性连接。本发明测试方法可以自动、连续地对待测断路器进行老化特性测试,老化特性测试次数达到设定次数后自动切换至机械特性测试模式,可对多台断路器进行测试。与现有技术相比,本发明测试平台自动化水平高,测试效率高。
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公开(公告)号:CN218003650U
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202221324525.7
申请日:2022-05-30
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电气电力电子有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R19/00
Abstract: 本实用新型涉及一种中压断路器机械加速老化试验系统,包括机柜以及机柜上的人机交互模块、可调开关电源、运算控制模块、模数转换模块和用于检测断路器的测量模块,所述的人机交互模块与运算控制模块电性连接,所述的运算控制模块、模数转换模块和测量模块依次电性连接,所述的可调开关电源包括分别向断路器的分合闸线圈、储能电机和三相断口回路供电的三路供电电源,所述的测量模块包括用于检测断路器的分、合闸线圈电流和储能电机电流的电流传感器以及用于检测断路器的动触头连杆位移的位移传感器。与现有技术相比,本实用新型具有自动化水平高、节省人力、效率高、准确性高等优点。
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公开(公告)号:CN216900815U
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202122946596.2
申请日:2021-11-26
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电气电力电子有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本实用新型涉及一种断路器特性自动化测试装置,用于对待测断路器进行机械老化特性测试,包括可调开关电源、转换开关、PLC控制器、机械特性仪、第一接触器阵列、第二接触器阵列和测试传感器,所述的转换开关与可调开关电源、PLC控制器以及机械特性仪连接,所述的PLC控制器、第一接触器阵列和待测断路器依次电性连接,所述的机械特性仪、第二接触器阵列和待测断路器依次电性连接,所述的机械特性仪、测试传感器组和待测断路器依次电性连接。与现有技术相比,本实用新型具有自动化水平高、测试效率高等优点。
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公开(公告)号:CN216899574U
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202122881468.4
申请日:2021-11-23
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电气电力电子有限公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本实用新型涉及一种真空断路器机械特性测试装置,用于采集断路器的分合闸参数,包括夹具主体(1)、直线位移传感器(2)和挂钩(3),所述的直线位移传感器(2)与夹具主体(1)固定连接,所述的挂钩(3)与直线位移传感器(2)的传感器连杆(21)固定连接,所述的挂钩(3)挂在断路器的输入拐臂(35)与绝缘拉杆(36)的连接点上,所述的夹具主体(1)通过夹持组件与断路器外壳固定连接。与现有技术相比,本实用新型具有测量精度高、操作简便和适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN113285152A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110588152.8
申请日:2021-05-28
Applicant: 上海电气电力电子有限公司
IPC: H01M50/204 , H01M50/262 , H01M50/256 , H01M50/298
Abstract: 电池盒,包括:主盒体、电池组固定装置、锁紧装置和穿墙端子,电池组固定装置与主盒体内连接,锁紧装置与主盒体和电池组固定装置下端连接,穿墙端子与主盒体前侧连接,电池组固定装置内部设置有电池组。其中,电池组固定装置包括:电池盒前垫板、电池盒前推板、电池盒侧垫板、电池盒侧推板、电池盒压板、抓手和双弹簧搭扣。本发明与传统技术相比,可以装多个电池组,双重锁紧装置更牢固,环氧板材质垫板防护电池组,含抓手电池盒压板配合双弹簧搭扣容易拆卸,穿墙端子可以把电池组线束统一引出,接线快捷整洁,含三处拉手,提起和推拉方便,容易拆装电池盒。
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公开(公告)号:CN112532136A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011396577.0
申请日:2020-12-03
Applicant: 上海电气集团股份有限公司 , 上海电气电力电子有限公司
IPC: H02P21/14
Abstract: 本发明公开了一种基于矢量滤波器的感应电机转子磁链估计方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤一:实时采集电机定子三相相电流和三相线电压,通过线电压计算相电压,将相电压和相电流经过坐标变换获得定子电流矢量,使用电压矢量和电流矢量计算电机定子反电势矢量;步骤二:将步骤一得到的电机定子反电势、分别输入到正交发生器,再将其输出信号及输入至锁频环,获取同步频率;步骤三:使用步骤二得到同步频率构造矢量滤波器代替纯积分器,将步骤一得到的定子反电势矢量输入到所构造的矢量滤波器,获得定子磁链的估计值;步骤四:利用步骤三获得的结果,通过感应电机的电压模型获得转子磁链的估计值。
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公开(公告)号:CN112532136B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011396577.0
申请日:2020-12-03
Applicant: 上海电气集团股份有限公司 , 上海电气电力电子有限公司
IPC: H02P21/14
Abstract: 本发明公开了一种基于矢量滤波器的感应电机转子磁链估计方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤一:实时采集电机定子三相相电流和三相线电压,通过线电压计算相电压,将相电压和相电流经过坐标变换获得定子电流矢量,使用电压矢量和电流矢量计算电机定子反电势矢量;步骤二:将步骤一得到的电机定子反电势、分别输入到正交发生器,再将其输出信号及输入至锁频环,获取同步频率;步骤三:使用步骤二得到同步频率构造矢量滤波器代替纯积分器,将步骤一得到的定子反电势矢量输入到所构造的矢量滤波器,获得定子磁链的估计值;步骤四:利用步骤三获得的结果,通过感应电机的电压模型获得转子磁链的估计值。
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公开(公告)号:CN114552589A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210169246.6
申请日:2022-02-23
Applicant: 上海电气电力电子有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单相动态电压调节器及其控制方法,包括:基板和电容板,基板包括:交流输入接线端子、交流输出接线端子、基板直流接插端子、静态开关、旁路继电器、预充电电路、LRC滤波电路、双向变换开关和控制回路,电容板包括:储能电容组和电容板直流接插端子。本发明对动态电压调节器进行PCB板集成式处理,简化电路结构,优化控制原理,实现了小功率单相动态电压补偿功能。该技术通过控制实现最小电压损失,解决单相小功率动态电压补偿问题,提高动态电压调节的实用性及可靠性。
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