一种三相负载放大监测反馈系统

    公开(公告)号:CN107623382A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710821005.4

    申请日:2017-09-13

    IPC分类号: H02J13/00 G01R19/155

    摘要: 本发明公开了一种三相负载放大监测反馈系统,包括智能终端,智能终端包括网络摄像机、DTU单元、通信控制器、温湿度控制器、气体传感器、馈线柜状态、母线接头测温单元、其他通信接口、触屏显示单元、实时时钟、语音合成及功放单元、红外收发单元、SRAM单元、FLASH单元、主控制器、译码器、锁存器、第一隔离单元、第二隔离单元、开关量输出,本发明设计合理,使用方便,采用TMS320F2833和STM32F103双CPU结构的主控系统,高效实时的监测电气信息,同时能够进行设备运行工况的智能诊断和记录,现场温湿度及图像的监测,实时掌握设备运行及使用情况。

    一种电网谐波畸变处理方法

    公开(公告)号:CN112109583A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010950333.6

    申请日:2020-09-11

    IPC分类号: B60L53/62 B60L53/31 H02J3/00

    摘要: 本发明属于电力领域,具体涉及一种电网谐波畸变处理方法。它包括:步骤1:数据输入,输入每路充电桩的信号;步骤2:取有效数据,当采集的数据足够多时,为有效数据;步骤3:拟合过渡矩阵;步骤4:预测,用过渡矩阵进行预测;步骤5:泰勒展开,对步骤4得到的每个充电桩信号进行泰勒展开,得到多次谐波,谐波次数不超过32阶,步骤6:判断,将不同序号充电桩的同一阶次谐波累加,得到总谐波,将该谐波与充电桩预设要求阈值比较,若累加值在阈值要求范围内,则继续正常充电,若累加值超过阈值要求范围,则发出警报。本发明显著效果是:提前规避风险,提高安全性。

    一种电网谐波畸变处理方法

    公开(公告)号:CN112109583B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010950333.6

    申请日:2020-09-11

    IPC分类号: B60L53/62 B60L53/31 H02J3/00

    摘要: 本发明属于电力领域,具体涉及一种电网谐波畸变处理方法。它包括:步骤1:数据输入,输入每路充电桩的信号;步骤2:取有效数据,当采集的数据足够多时,为有效数据;步骤3:拟合过渡矩阵;步骤4:预测,用过渡矩阵进行预测;步骤5:泰勒展开,对步骤4得到的每个充电桩信号进行泰勒展开,得到多次谐波,谐波次数不超过32阶,步骤6:判断,将不同序号充电桩的同一阶次谐波累加,得到总谐波,将该谐波与充电桩预设要求阈值比较,若累加值在阈值要求范围内,则继续正常充电,若累加值超过阈值要求范围,则发出警报。本发明显著效果是:提前规避风险,提高安全性。

    一种干式变压器绝缘结构

    公开(公告)号:CN108831716B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810889411.9

    申请日:2018-08-07

    IPC分类号: H01F27/28 H01F27/32 H01F27/36

    摘要: 本发明公开了一种适用于35kV以上电压等级干式变压器的绝缘结构,在干式变压器低、高压绕组之间设置有圆筒状的第一绝缘装置,同时在高压绕组端部也设有环形饼状的第二绝缘装置。其中第一绝缘装置,在靠近内、外壁位置分别设有一层屏蔽层,屏蔽层分别与低、高压绕组的中部相连接形成等电位,第二绝缘装置在靠近上、下壁位置分别设有一层屏蔽层,屏蔽层分别与高压绕组的端部、铁心的铁轭相连接形成等电位,从而将第二绝缘装置成为高压绕组端部电压的主要承受单元。本发明解决了在高电压干式变压器结构上存在的主空道距离大、空气为主要绝缘介质造成绝缘不可靠,绕组的树脂层厚度太厚容易开裂的问题,有较好的实用性、可靠性和降成本优势。

    一种干式变压器绝缘结构
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108831716A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810889411.9

    申请日:2018-08-07

    IPC分类号: H01F27/28 H01F27/32 H01F27/36

    摘要: 本发明公开了一种适用于35kV以上电压等级干式变压器的绝缘结构,在干式变压器低、高压绕组之间设置有圆筒状的第一绝缘装置,同时在高压绕组端部也设有环形饼状的第二绝缘装置。其中第一绝缘装置,在靠近内、外壁位置分别设有一层屏蔽层,屏蔽层分别与低、高压绕组的中部相连接形成等电位,第二绝缘装置在靠近上、下壁位置分别设有一层屏蔽层,屏蔽层分别与高压绕组的端部、铁心的铁轭相连接形成等电位,从而将第二绝缘装置成为高压绕组端部电压的主要承受单元。本发明解决了在高电压干式变压器结构上存在的主空道距离大、空气为主要绝缘介质造成绝缘不可靠,绕组的树脂层厚度太厚容易开裂的问题,有较好的实用性、可靠性和降成本优势。