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公开(公告)号:CN106772201B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201710154528.8
申请日:2017-03-15
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种电子式互感器暂态特性检测试验系统,它包括合成回路控制系统、交流暂态电流源、直流可控电流源和直流冲击电流源,所述合成回路控制系统的交流暂态电流源开关机指令和电气参数设置信号输出端连接交流暂态电流源的控制信号输入端,交流暂态电流源的工作状态和故障状态以及录波数据输出端连接合成回路控制系统的交流暂态电流源反馈信号输入端;本发明实现了三种不同类型电流源的合成同步控制,使得三个不同时间尺度且相互独立的试验大电流通过合理的控制策略和时序设计,最终合成为满足电子式互感器暂态特性检测试验要求的,与电力系统回路一次短路故障电流相吻合的全偏移模拟电流。
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公开(公告)号:CN105676161B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610192639.3
申请日:2016-03-30
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种交直流暂稳态一体化检测装置,包括交直流暂稳态一体化试验电源和电子式电流互感器现场试验检测系统,其中交直流暂稳态一体化试验电源,包括一个直流冲击电源、一个直流暂稳态电源、一个交流工频暂稳态电源及合成回路控制系统;电子式电流互感器现场试验检测系统,包括标准互感器、标准转换装置、互感器复合误差校验仪。本发明的检测装置可分别实现对直流电流互感器和交流电流互感器的暂稳态一体化试验,通过直流冲击/暂稳态试验电源与交流暂稳态试验电源组成的合成试验回路方法,明显的减小直流冲击/暂稳态试验中储能电容的容量,而且能更加精确灵活的调整和配置暂态电流峰值、衰减时间常数、阶跃电流响应等重要参数。
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公开(公告)号:CN106772201A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710154528.8
申请日:2017-03-15
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种电子式互感器暂态特性检测试验系统,它包括合成回路控制系统、交流暂态电流源、直流可控电流源和直流冲击电流源,所述合成回路控制系统的交流暂态电流源开关机指令和电气参数设置信号输出端连接交流暂态电流源的控制信号输入端,交流暂态电流源的工作状态和故障状态以及录波数据输出端连接合成回路控制系统的交流暂态电流源反馈信号输入端;本发明实现了三种不同类型电流源的合成同步控制,使得三个不同时间尺度且相互独立的试验大电流通过合理的控制策略和时序设计,最终合成为满足电子式互感器暂态特性检测试验要求的,与电力系统回路一次短路故障电流相吻合的全偏移模拟电流。
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公开(公告)号:CN105676161A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610192639.3
申请日:2016-03-30
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种交直流暂稳态一体化检测装置,包括交直流暂稳态一体化试验电源和电子式电流互感器现场试验检测系统,其中交直流暂稳态一体化试验电源,包括一个直流冲击电源、一个直流暂稳态电源、一个交流工频暂稳态电源及合成回路控制系统;电子式电流互感器现场试验检测系统,包括标准互感器、标准转换装置、互感器复合误差校验仪。本发明的检测装置可分别实现对直流电流互感器和交流电流互感器的暂稳态一体化试验,通过直流冲击/暂稳态试验电源与交流暂稳态试验电源组成的合成试验回路方法,明显的减小直流冲击/暂稳态试验中储能电容的容量,而且能更加精确灵活的调整和配置暂态电流峰值、衰减时间常数、阶跃电流响应等重要参数。
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公开(公告)号:CN206609958U
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201720252013.7
申请日:2017-03-15
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本实用新型涉及一种电子式互感器暂态特性检测试验系统,它包括上位机、交流暂态电流源、直流可控电流源和直流冲击电流源,所述上位机的交流暂态电流源开关机指令和电气参数设置信号输出端连接交流暂态电流源的控制信号输入端,交流暂态电流源的工作状态和故障状态以及录波数据输出端连接上位机的交流暂态电流源反馈信号输入端;本实用新型实现了三种不同类型电流源的合成同步控制,使得三个不同时间尺度且相互独立的试验大电流通过合理的控制策略和时序设计,最终合成为满足电子式互感器暂态特性检测试验要求的,与电力系统回路一次短路故障电流相吻合的全偏移模拟电流。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205484764U
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201620259787.8
申请日:2016-03-30
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本实用新型公开了一种交直流暂稳态一体化检测装置,包括交直流暂稳态一体化试验电源和电子式电流互感器现场试验检测系统,其中交直流暂稳态一体化试验电源,包括一个直流冲击电源、一个直流暂稳态电源、一个交流工频暂稳态电源及合成回路控制系统;电子式电流互感器现场试验检测系统,包括标准互感器、标准转换装置、互感器复合误差校验仪。本实用新型的检测装置可分别实现对直流电流互感器和交流电流互感器的暂稳态一体化试验,通过直流冲击/暂稳态试验电源与交流暂稳态试验电源组成的合成试验回路方法,明显的减小直流冲击/暂稳态试验中储能电容的容量,而且能更加精确灵活的调整和配置暂态电流峰值、衰减时间常数、阶跃电流响应等重要参数。
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公开(公告)号:CN118680349A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410587405.3
申请日:2024-05-13
申请人: 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 大连理工大学
IPC分类号: A41D13/008 , A41D27/00 , A41D31/02 , A41D31/08 , A41D31/26 , A41D27/10 , A41D19/015 , B32B27/02 , B32B27/28 , B32B27/06 , B32B27/12 , B32B9/04 , B32B3/08 , B32B7/12 , G08B21/02 , G08B7/06
摘要: 本发明属于电力系统防护技术领域,具体涉及基于热电材料的自动报警防电弧服及报警方法。该自动报警防电弧服包括防电弧服本体、警报器和电信号采集部件,所述防电弧服本体由内而外依次设置为内防护层、热电材料层与阻燃层,内防护层的外层与热电材料层的内层粘接,热电材料层的外层与阻燃层的内层粘接,所述电信号采集部件用于采集热电材料层受热时所产生的电信号,并将该电信号输送至警报器,所述警报器根据接收到的电信号进行报警。本发明的自动报警防电弧服可以有效地降低报警系统的复杂性,减少甚至避免了电弧对报警系统的烧蚀破坏,可以更稳定的进行报警,同时可以适应更极端的电弧工作条件,保障工作人员的人身安全。
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公开(公告)号:CN118399788A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410399567.4
申请日:2024-04-03
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明所设计的一种全钒液流电池储能模块SOC自平衡变流器,包括第一钳位二极管组、第一绝缘栅双极型晶体管组、第二钳位二极管组、第二绝缘栅双极型晶体管组、第三钳位二极管组、第三绝缘栅双极型晶体管组、LCL滤波器。通过绝缘栅双极型晶体管组产生不同开关状态的三相电源交流方波电平,三相电源交流方波电平对应自平衡变流器各种空间矢量;求解各空间矢量的作用时间,所述自平衡变流器各种空间矢量及对应的空间矢量作用时间用于控制储能模块内的电压分配,控制储能模块组中各个液流储能模块的电压保持平衡状态。
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公开(公告)号:CN117763339A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311516544.9
申请日:2023-11-14
申请人: 国家电网有限公司西南分部 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G06F18/2135 , G06F18/211 , G06F18/214 , G06N3/02
摘要: 本发明公开了一种提取雷电特征关联地形敏感因子系统及方法,包括数据预处理模块、主成分因子提取模块、地形敏感因子提取模块,将收集到的地形信息进行标准化处理,获得标准化地形信息数据;基于PCA算法将高维地形信息降维到低维数据空间,提取主成分因子;使用包裹式的特征提取方法,通过智能体对给定特征集的应用效果反馈特征提取环节,提取雷电特征关联的地形敏感因子。本发明综合考虑了多个变量对雷电特征的影响,而不是单一的一对一进行相关性分析;同时,能够自动完成对于雷电特征关联的地形敏感因子的提取,而不需要人工的参与。
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公开(公告)号:CN115085327A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210805754.9
申请日:2022-07-08
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 湖北大学
摘要: 本发明公开了低温环境下的储能装置运行控制系统,它包括充放电触发条件判断模块、可放电电量和剩余放电工作时长计算模块、放电功率控制参数获取模块、充放电截止条件判断模块、实际可充电电量和剩余充电工作时长计算模块、充电功率控制参数获取模块;本发明提出了考虑低温运行环境的以电压变化率为放电截止条件和充电、放电功率控制参数的计算方式,为低温环境运行下的储能装置在不增加额外装置和成本条件下,提供一种跟随温度变化,实现精细化运行控制的方法,提高了储能装置低温运行的适应能力。
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