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公开(公告)号:CN115656879A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211144829.X
申请日:2022-09-20
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低压连接器开路检测装置,包括机壳,机壳内设有检测电路、与检测电路连接的毫伏表、温度显示表,机壳下方两端部分别滚动连接有一个测试滚轮,机壳底面中部设有红外测温传感器;所述测试滚轮等距设有若干个滚针探头,相邻两个滚针探头的间距与被测试的连接器上相邻两位端子的距离相等。本发明可实现高效率地连接器开路隐患检测,采用独特滚轮型探测方法,与连接器结构相呼应,测试时只要通过手柄,将测试装置沿着连接器滚动,滚轮探针就能依次检测每一位连接器的接触电阻,平均一位端子的检测时间只有0.5秒左右,可以无遗漏地检测每一位端子的接触特性,实现端子开路的全面准确诊断并且可以预警开路隐患。
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公开(公告)号:CN111884189A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010909498.9
申请日:2020-09-02
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种零相开路保护断路器,包括零序互感器、漏电脱扣器和压敏电阻,所述零序互感器的一次侧与相线干路、零线干路环抱,所述零序互感器的二次侧与所述漏电脱扣器的信号输入端连接,所述压敏电阻的一端与零线干路连接,另一端与接地端连接,所述压敏电阻的动作电压为额定电源电压的10-15%,压敏电阻采用圆形片状烧结结构的氧化锌压敏电阻,其厚度与直径之间的比例不大于1:10,压敏电阻的烧结原料包括氧化锌粉末和氧化铝导热纤维。与现有技术相比,本发明具有可对全部零相开路实现有效无缝过电压保护、成本低廉、性能可靠、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN119315626A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411827403.3
申请日:2024-12-12
Applicant: 陕西赛普瑞电气有限公司 , 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 , 上海何杨电力科技有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/12 , G06F18/213 , G06F18/27 , G06F18/2433
Abstract: 本发明公开了一种光伏电网低压穿越协调方法及系统,涉及光伏电网技术领域,包括以下步骤:实时监测光伏系统中电压波动,基于所述电压波动得到电压稳态系数,若电压低于电压稳态系数,发送电压跌落信号;获取多段电压跌落值,并获取每段电压跌落值下光伏逆变器的性能影响数据和电网异常影响数据;根据性能影响数据和电网异常影响数据基于机器学习构建光伏系统电压跌落状态评估模型;将光伏系统电压跌落状态评估模型的输出进行初步筛选以及二次筛选得到电压跌落预设值;根据电压跌落预设值进行判断并控制光伏系统进行低压穿越操作的对应指令集。本发明通过低压穿越的合理协调,以解决光伏电网中阈值设置的不合理导致的低压穿越出现异常的问题。
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公开(公告)号:CN117176032A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311110866.3
申请日:2023-08-31
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司
IPC: H02S20/30 , H02S40/10 , F24S30/425
Abstract: 本发明涉及一种光伏发电调节装置,包括支撑模块、伸缩气缸和调节模块,支撑模块呈H型结构,支撑模块中部对称设置有伸缩槽,伸缩槽内通过销轴安装有伸缩气缸,支撑模块上端通过转轴安装有调节模块,调节模块呈矩形结构,伸缩气缸端部通过销轴与调节模块下端相连接。本发明可以实现对光伏电池板的折叠调节功能,同时能够对光伏电池板表面灰尘进行清理,防止光伏电池板表面灰尘堆积过多降低光伏发电的效率。
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公开(公告)号:CN117155284A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311104290.X
申请日:2023-08-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司
Abstract: 本发明涉及一种光伏电池检测装置,包括L形底座、检测模块、上料模块和存料模块,所述L形底座上端面中部安装有检测模块,L形底座左侧面中部安装有上料模块,L形底座左侧面上端安装有存料模块。本发明能够实现光伏电池自动上料、检测、下料的功能,连接组件实现了光照的自动通电与断电,有利于节约用电,减少了检测时的使用成本,检测单元使得每一块光伏电池的检测时间、光照强度以及光照距离保持一致,保证了光伏电池数据的准确性。
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公开(公告)号:CN117109412A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311087635.5
申请日:2023-08-28
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司
IPC: G01B5/28 , B08B1/00 , B08B1/04 , B08B13/00 , B08B5/02 , G01N21/91 , G01N21/958 , B05B13/02 , B05B12/00 , B05B15/00
Abstract: 本发明涉及一种光伏组件检测装置,包括移动机构、外框架、转向电机、检测模块,所述移动机构上设置有U型结构的外框架,外框架的右侧壁上设置有转向电机,转向电机的输出端与检测模块的一端连接,检测模块的另一端转动设置在外框架的左侧壁上,本发明通过对光伏玻璃的表面的平整度进行检测,及时标记出光伏玻璃发生形变的位置点,并通过喷洒不同试剂,通过颜色反应来检测光伏玻璃有无缝隙产生,使得人员能够清晰直观的发现光伏玻璃上出现的问题点,进而对问题进行整改修复,避免因光伏玻璃发生问题而导致的光伏板受潮、短路、热斑、隐裂等问题。
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公开(公告)号:CN116932971A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310908753.1
申请日:2023-07-21
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司
Abstract: 本发明涉及一种基于自适应VMD与二阶Kaiser窗的非稳态谐波参数检测方法,其包括:步骤S201,利用模态分量的能量贡献率,改进VMD,提出自适应VMD非稳态谐波分解算法,针对建立的非稳态谐波信号,自适应提取并得到各谐波模态分量ui(n);步骤S202,采用构建的二阶Kaiser自卷积窗函数加窗修正所得到的谐波模态分量ui(n),修正后的谐波模态分量y(n);步骤S203,利用双谱线插值DFT对修正后的谐波模态分量y(n)进行频谱分析,推导谐波模态分量y(n)的幅值、频率和相位修正算式。本发明能够提高非稳态谐波的检测精度,并适用于稳态谐波参数检测,拓展了谐波检测的研究。
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公开(公告)号:CN116921936A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311087419.0
申请日:2023-08-28
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司
IPC: B23K37/00 , H01L31/18 , H01L31/05 , B23K101/36
Abstract: 本发明涉及一种光伏组件电池串焊装置,包括机架,所述机架上设置有串焊台,串焊台上设置有传输带,位于所述串焊台左侧的所述机架上设置有送料机构,所述串焊台上设置有取放机构,所述机架上设置有卷绕机构。本发明可以解决现有电池片串焊过程中依旧存在如下的问题,电池片输送过程中容易出现偏差,不同时间段放置的电池片存在误差,长时间作业中电池片与搭接的焊带之间无法正常连接,容易导致电池片串焊后短路等故障,且卷绕的焊带在使用是会因为长期的卷绕状态而发生变形,导致搭接在不同电池片上的焊带接触不良,影响电池片串焊后的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116054217A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211094349.7
申请日:2022-09-08
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏发电并网装置,包括光伏板组件、逆变器和储能电路;所述光伏板组件、所述逆变器、所述储能电路并联连接;所述储能电路包括一个超级电容、一个续流二极管、一个限流电阻、一个充放电模块以及至少一个电池模块;所述限流电阻、所述充放电模块、所述电池模块依次串联后,与所述续流二极管并联连接;所述充放电模块包括一个双向触发二极管和一个充电二极管,所述双向触发二极管与所述充电二极管并联连接,且所述充电二极管的正极与所述限流电阻连接,所述充电二极管的负极与所述电池模块的正极连接。本发明的一种光伏发电并网装置,可以梯次利用小容量可充电电池,并利用简单电子元件组成的电路实现了蓄电池的适应性充放电,避免了电池的过充电、过放电。
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公开(公告)号:CN115514245A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211111429.9
申请日:2022-09-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏逆变器无功产生电路,包括第一三相整流桥、第二三相整流桥、倍压滤波电容、移相电容、移相电感、电源开关、触发二极管、平波电感;所述第一三相整流桥的交流侧分别与移相电容三相串联,所述第二三相整流桥的交流侧分别与移相电感三相串联,移相电容的另一侧与移相电感的另一侧按相别分别并联后,与所述电源开关串联后接入相应光伏逆变器的交流侧;所述第二三相整流桥的直流侧与所述平波电感串联后,与所述第一三相整流桥的直流侧并联,再与相应光伏逆变器的直流侧以及倍压滤波电容并联。本发明实现了光伏逆变器在不发电时段的无功控制,有效克服了光伏发电倒送功率导致的电网末端电压偏高问题。
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