一种建立电力线路π等效模型的方法

    公开(公告)号:CN104834789B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201510259285.5

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种建立电力线路π等效模型的方法,包括一π型结构的RLC模型,π型结构的RLC模型包括一电感模块,电感模块包括第一自感线圈L1、第二自感线圈L2、第三自感线圈L3及一互感线圈L4,互感线圈L4为三线并饶线圈,互感线圈L4的三线的一端分别与第一自感线圈L1、第二自感线圈L2、第三自感线圈L3的一端连接,三个自感线圈的另一端分别经电容Cp+Cg后接地,且两两间接电容2Cp;互感线圈L4的三线的另一端分别与第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3的一端一一对应连接,三个电阻的另一端分别经电容Cp+Cg后接地,且两两间接电容2Cp。本发明采用闭合磁路方式设计,实际运用不受摆放位置及周围材料的影响,感量不会出现偏差。

    一种建立电力线路π等效模型的方法

    公开(公告)号:CN104834789A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510259285.5

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种建立电力线路π等效模型的方法,包括一π型结构的RLC模型,π型结构的RLC模型包括一电感模块,电感模块包括第一自感线圈L1、第二自感线圈L2、第三自感线圈L3及一互感线圈L4,互感线圈L4为三线并饶线圈,互感线圈L4的三线的一端分别与第一自感线圈L1、第二自感线圈L2、第三自感线圈L3的一端连接,三个自感线圈的另一端分别经电容Cp+Cg后接地,且两两间接电容2Cp;互感线圈L4的三线的另一端分别与第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3的一端一一对应连接,三个电阻的另一端分别经电容Cp+Cg后接地,且两两间接电容2Cp。本发明采用闭合磁路方式设计,实际运用不受摆放位置及周围材料的影响,感量不会出现偏差。

    一种谐振过电压监测系统及方法

    公开(公告)号:CN104330612A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410693325.2

    申请日:2014-11-27

    Inventor: 高伟 郭谋发

    Abstract: 本发明涉及一种谐振过电压监测系统及方法。包括主站远程监控计算机和若干就地电压采集终端,就地电压采集终端包括微控制器、用于与主站远程监控计算机进行通信的通信模块、用于采样电压信号的采样芯片、电压变换电路、前端电压互感器和电源电路;所述微控制器通过SPI串行通讯接口连接至所述采样芯片,并经该采样芯片及电压变换电路与所述前端电压互感器连接,所述微控制器还通过USART串行通讯接口与所述通信模块连接;所述电源电路包括依次连接的滤波模块、降压模块、整流模块和稳压模块。本发明提高了自动化水平,为工作人员分析数据提供了良好的基础,保证了设备的安全稳定的运行,该系统的研制具有很强的现实意义和实用价值。

    一种谐振过电压监测系统及方法

    公开(公告)号:CN104330612B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201410693325.2

    申请日:2014-11-27

    Inventor: 高伟 郭谋发

    Abstract: 本发明涉及一种谐振过电压监测系统及方法。包括主站远程监控计算机和若干就地电压采集终端,就地电压采集终端包括微控制器、用于与主站远程监控计算机进行通信的通信模块、用于采样电压信号的采样芯片、电压变换电路、前端电压互感器和电源电路;所述微控制器通过SPI串行通讯接口连接至所述采样芯片,并经该采样芯片及电压变换电路与所述前端电压互感器连接,所述微控制器还通过USART串行通讯接口与所述通信模块连接;所述电源电路包括依次连接的滤波模块、降压模块、整流模块和稳压模块。本发明提高了自动化水平,为工作人员分析数据提供了良好的基础,保证了设备的安全稳定的运行,该系统的研制具有很强的现实意义和实用价值。

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