接地线临时悬挂装置
    1.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214542595U

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202120550149.2

    申请日:2021-03-17

    IPC分类号: H01R11/14 H01R4/66

    摘要: 本实用新型涉及一种接地线临时悬挂装置,包括半圆环状且端部相互铰接的的活动扣与固定扣,固定扣在其非铰接端固连锁定机构,所述锁定机构包括上下平行设置的上盖与下盖,下盖中心经竖向的第一活动销转动连接卡齿,所述活动扣非铰接端朝外凸出有齿状的齿扣,齿扣自上下盖之间穿过并经卡齿配合防脱,所述卡齿在齿扣插入端一侧设有第一扭簧,另一端经固设在下盖上的限位销限位,所述下盖上经第二活动销转动连接解锁拨片,解锁拨片一端顶接在与第一扭簧相反侧的卡齿上,另一端经第二扭簧顶接以复位,所述固定扣沿其外周固设有挂杆,该接地线临时悬挂装置结构简单,安全便捷。

    大容量双投切电源装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213754088U

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202022416936.6

    申请日:2020-10-27

    IPC分类号: H02J9/06 H02J7/00 H02B13/00

    摘要: 本实用新型提出一种大容量双投切电源装置,其特征在于,包括:蓄电池模块、逆变器、交流接触器、第一空开QF1和第二空开QF2;所述蓄电池模块的正负极出线经逆变器、交流接触器的常闭触点KM1和第二空开QF2连接电源输出端口;所述蓄电池模块的正负极出线经逆变器、交流接触器的常闭触点KM1、交流接触器的常开触点KM2和第一空开QF1连接电源输入端口;交流接触器的线圈KM位于交流接触器的常开触点KM2和第一空开QF1之间,两端分别两侧线路。其能够满足环网柜长时间充电需求;采用交流接触器作为切换装置,当环网柜送电后,该装置停止输出电源,省电。该装置可放置在环网柜环网柜内部,无需现场派人看守装置。

    一种防止误操作的深度融合开关

    公开(公告)号:CN214312978U

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202120538984.4

    申请日:2021-03-16

    IPC分类号: H01H9/20

    摘要: 本实用新型涉及一种防止误操作的深度融合开关,包括深度融合开关,在组合开关的合闸控制侧设置限位装置,其包括壳体以及时间继电器、推拉式电磁铁、榫头、带指示灯的开关按钮,开关按钮设于壳体上,榫头连接于推拉式电磁铁运动端前端,且榫头前端穿出壳体并挡住组合开关的操作柄合闸端,推拉式电磁铁在得电时将榫头吸入壳体内,而在失电时将榫头顶出壳体;限位装置内引入控制电源,时间继电器的一常开延时辅助触点与推拉式电磁铁线圈、指示灯串联,形成第一线路,时间继电器的另一常开延时辅助触点与开关按钮并联后再与时间继电器线圈串联,形成第二线路,第一线路与第二线路并联后接入到控制电源上。该开关有利于避免操作人员的误操作。

    台区柔直互联微电网黑启动方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117728579A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311758120.3

    申请日:2023-12-20

    摘要: 本发明提出一种台区柔直互联微电网黑启动方法,上级电网失电或计划微电网孤岛运行时,微电网黑启动步骤包括:步骤SA1:智能配变终端通过同期装置将台区总进线开关分闸,通过智能开关切除台区光伏和负荷;步骤SA2:微电网控制器启动储能系统,将储能系统控制模式切换至下垂控制,维持直流侧电压稳定,将柔直互联系统换流器控制模式切换至交流恒压恒频V/f控制,以维持台区电压、频率稳定;步骤SA3:智能配变终端根据负荷投入顺序,依次合闸负荷前端的智能开关;步骤SA4:智能配变终端根据光伏投入顺序,依次合闸光伏前端的智能开关;步骤SA5:柔直互联微电网完成黑启动,并由智能配变终端将运行状态信息上送云主站。

    一种基于INC-MPC的光伏最大功率点跟踪控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN115765618A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211291099.6

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: H02S40/30 H02M3/10 G05F1/67

    摘要: 本发明涉及一种基于INC‑MPC的光伏最大功率点跟踪控制系统及控制方法,该系统包括:光伏阵列模块,用于将太阳能转化为电能;基于INC的MPPT模块,用于利用INC的MPPT算法预测系统下一时刻的电流值,为模型预测控制模块提供外部电流的参考值和变化趋势;模型预测控制模块,用于根据boost变换器的状态空间方程计算下一时刻光伏电池的电流值,并与单电流MPPT算法预测的电流值进行比较得到评价函数J,以控制boost变换器的开关状态来输出最优占空比D,达到MPPT快速跟踪的目的;以及boost变换器,连接在光伏阵列与负载之间,接受所述模型预测控制模块的控制。应用本技术方案可实现提高系统的响应速度及稳态性。