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公开(公告)号:CN107390141A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710799947.7
申请日:2017-09-07
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 沈阳工业大学
IPC分类号: G01R31/40
CPC分类号: G01R31/40
摘要: 本发明提出一种适用于分布式电源孤岛检测的变流器检测装置及方法,装置包括:电流器和信号检测单元;信号检测单元包括:频率信号检测电路、电压传感器、电流传感器、同步信号采样电路、信号调理电路、A/D转换电路、DSP控制芯片和显示装置;方法:通过电压传感器、电流传感器、频率信号检测电路采集变流器输出的电压信号、电流信号、采样频率信号;通过同步信号采样电路对变流器输出的电压信号和电流信号进行同步处理;DSP控制芯片根据模数转换后的电压值、电流值以及频率值的数字量进行计算,检测分布式电源是否处于孤岛状态。本检测装置不仅结构简单,并且方便有效、试验操作一体化;能够有效的使检测方法多元化、准确化。
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公开(公告)号:CN207181643U
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201721141404.8
申请日:2017-09-07
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 沈阳工业大学
IPC分类号: G01R31/40
摘要: 本实用新型提出一种适用于分布式电源孤岛检测的变流器检测装置,包括:频率信号检测电路、电压传感器、电流传感器、同步信号采样电路、信号调理电路、A/D转换电路、DSP控制芯片和显示装置;变流器的输入端连接分布式电源,变流器的输出端连接频率信号检测电路的输入端、电压传感器的输入端和电流互感器的输入端;电压传感器的输出端和电流传感器的输出端连接同步信号采样电路的输入端;同步信号采样电路的输出端和频率信号检测电路的输出端连接信号调理电路的输入端,信号调理电路的输出端连接A/D转换电路的输入端,A/D转换电路的输出端连接DSP控制芯片的输入端,本检测装置结构简单,有效的使检测多元化、准确化。(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:CN113933641A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111561938.7
申请日:2021-12-20
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力系统控制领域,具体涉及一种配电网间隙时变弧光接地故障模拟试验方法。包括步骤1.通过控制器开启去皮功能,使电弧间隙复位清零;步骤2.利用遥控器使得高低压电极相互远离至充分绝缘位置;步骤3.启动控制器采集电流信号,设定电流启动值;步骤4.启动断路器将时变间隙弧光放电模拟装置接入故障回路;步骤5.启动时变间隙弧光放电模拟装置进行电弧试验;步骤6.待几秒后断开断路器,结束试验。本发明可实现间隙自动去皮、模拟故障过程中电弧间隙变化现象,并记录临界间隙距离。实现对单相接地故障定位装置处理时变电弧接地的性能测试,更加定量的模拟电弧间隙变化情况。
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公开(公告)号:CN114371421A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111561940.4
申请日:2021-12-20
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于电力系统控制领域,具体涉及一种适用于抑制弧光接地过电压的试验方法,本发明利用一种适用于抑制弧光接地过电压的试验装置进行试验,包括以下步骤:采用信号提取器件检测线路上的信号;试验装置上电,初始化DSP控制芯片并对DSP各端口设置,利用DSP控制芯片进行软件程序判断;通过信号发送与接收电路将判定结果传送至计算机,得到实时数据监测。本发明通过阻容分压器和电流传感器对电流进行测量;利用信号测试装置将信号传送至DSP控制芯片中,利用DSP控制芯片对信号判定,将判定结果弧光接地时设置为金属性接地;并将上述信号进行无线传输,对其信息实时监测。实现测量线路上的电压,并对弧光接地过电压的现象进行抑制。
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公开(公告)号:CN111965500A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010764139.9
申请日:2020-08-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 沈阳工程学院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明属于电力系统控制技术领域,尤其涉及一种适用于测量空气电弧的试验装置及方法。本发明试验装置主要包括阻容分压器、电流传感器、信号采集装置、信号调理电路、A/D转换电路、单片机控制芯片、RS232通讯模块以及电弧温度测量系统等。本发明试验装置不仅结构简单,操作方便,并且能够进行大量的清楚方便的对电弧自熄临界电流进行测试,测量试验波形,研究电弧自熄特性,并对电弧温度进行测量分析。本发明还具有传输距离远、信号质量好、抗干扰能力强的显著特点,利用信号测试装置将信号传送至单片机中对信号进行实时采集处理;最后利用通讯芯片RS232能够远距离无线传输电流信号,进行实时的监控。
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公开(公告)号:CN212965250U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202021568745.5
申请日:2020-08-01
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 沈阳工程学院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本实用新型属于电力系统控制技术领域,尤其涉及一种适用于测量空气电弧的试验装置。本实用新型试验装置主要包括阻容分压器、电流传感器、信号采集装置、信号调理电路、A/D转换电路、单片机控制芯片、RS232通讯模块以及电弧温度测量系统等。本实用新型试验装置不仅结构简单,操作方便,并且能够进行大量的清楚方便的对电弧自熄临界电流进行测试,测量试验波形,研究电弧自熄特性,并对电弧温度进行测量分析。本实用新型还具有传输距离远、信号质量好、抗干扰能力强的显著特点,利用信号测试装置将信号传送至单片机中对信号进行实时采集处理;最后利用通讯芯片RS232能够远距离无线传输电流信号,进行实时的监控。
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公开(公告)号:CN108711829B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201810834519.8
申请日:2018-07-26
申请人: 沈阳工业大学
摘要: 本发明属于变压器的直流偏磁技术保护领域,具体涉及一种具有双重保护的直流偏磁抑制装置及方法。所述装置包括:变压器中性线接地开关K1、隔直流开关K2、隔直流电容器C、保护间隙回路、晶体管保护回路、氧化锌避雷器R、旁路保护开关K3、第一电流互感器CT1、第二电流互感器CT2、信号调理单元、控制单元和驱动单元。所述方法包括:1)进行直流分量检测;2)检测到的直流分量与阈值进行比较,做出相应动作;3)进行交流电流检测;4)检测到的交流电流与阈值进行比较,做出相应动作;4)判断各项动作能否正常进行,做出相应动作;5)交流电网故障解除后,系统归位,返回步骤1。
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公开(公告)号:CN108711858A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810794587.6
申请日:2018-07-19
申请人: 沈阳工业大学
摘要: 本发明提供一种基于跟随光伏电站出力波动的逆变器谐波抑制装置及方法,涉及电网控制技术领域。该逆变器谐波抑制装置包括DC/DC变换器、触发器、控制器、逆变器,首先获取光伏电站输出的电压与电流以及电压的角频率和初始相位;经过触发器触发,使DC/DC变换器工作,经过DC/DC变换后,得到输出电压;通过基于天气条件的触发角设置控制器对不同天气情况进行触发角整定,将DC/DC变换后的电压,经过逆变器后得到最终输出三相电压。本发明针对不同天气条件,进行跟随天气变化的控制,并且利用DC/DC‑DC/AC的谐波抑制方法可以有效的减少谐波分量,输出稳定的直流电压,使得电能的质量得以大幅度提升。
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公开(公告)号:CN108711829A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810834519.8
申请日:2018-07-26
申请人: 沈阳工业大学
摘要: 本发明属于变压器的直流偏磁技术保护领域,具体涉及一种具有双重保护的直流偏磁抑制装置及方法。所述装置包括:变压器中性线接地开关K1、隔直流开关K2、隔直流电容器C、保护间隙回路、晶体管保护回路、氧化锌避雷器R、旁路保护开关K3、第一电流互感器CT1、第二电流互感器CT2、信号调理单元、控制单元和驱动单元。所述方法包括:1)进行直流分量检测;2)检测到的直流分量与阈值进行比较,做出相应动作;3)进行交流电流检测;4)检测到的交流电流与阈值进行比较,做出相应动作;4)判断各项动作能否正常进行,做出相应动作;5)交流电网故障解除后,系统归位,返回步骤1。
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公开(公告)号:CN108847683A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810666306.9
申请日:2018-06-26
申请人: 沈阳工业大学
摘要: 本发明提供一种多电平光伏逆变器的不对称分量检测与消除装置及方法,涉及分布式电源多电平电力电子功率变换器控制技术领域。装置包括光伏板、模块化多电平逆变器模块和控制电路模块,针对模块化多电平光伏逆变器并网结构进行控制,光伏阵列通过最大功率跟踪控制得到直流电压,经过模块化多电平逆变器的载波移相调制、双闭环控制、环流抑制等获得三相电压,经过电网电压不对称分量检测方法检测三相电压不对称分量,通过相序分解环节实现对正序电压和负序电压、正序电流和负序电流的分解,最后通过消除方法,提取负序电流并使其置为零。本发明使得逆变器的控制更为简单,提高了系统控制的可靠性,可保证三相电压、功率的平衡,易于工程实现。
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