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公开(公告)号:CN106291050B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610619688.0
申请日:2016-07-30
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
摘要: 本发明涉及一种用于输电线路的光学过电压传感器的安装装置,属于电压测量技术领域。本装置包括L形连接板、均压球、支撑管和传感器固定外壳。L形连接板的竖臂通过连接导线与输电线路相连,并设有均压球,横臂与光纤绝缘子上方的金具相对固定。支撑管的一端压成扁平状,与光纤绝缘子顶端金具相对固定其中间部分为圆柱形,其另一端为半球形。传感器固定外壳套装在支撑管上。光学电场传感器置于传感器固定外壳内。光纤绝缘子内的光纤穿过软管进而通过固定在传感器固定外壳上的法兰与光学过电压传感器相连。本装置对线路没有太多改造,施工安装方便;使表面电场小于起晕电场,从而防止电晕对测量的影响,解决了了空间电场耦合干扰的问题。
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公开(公告)号:CN105388354A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510856567.3
申请日:2015-11-30
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R19/165
CPC分类号: G01R19/16504
摘要: 本发明涉及一种全光学过电压传感器的安装组件,属于电压测量技术领域,该安装组件包括:传感器固定外壳、输电导线拓展套管、PVC软管及套在该软管内的保偏光纤跳线、内设有保偏光纤的光纤绝缘子及其连接金具;其中,输电导线拓展套管套固在输电导线外,传感器固定外壳内安装传感器,传感器固定外壳套固在输电导线拓展套管外;PVC软管两端分别与传感器固定外壳以及光纤绝缘子相连,PVC软管内的保偏光纤跳线两端分别与传感器的尾纤、光纤绝缘子内设的保偏光纤相连。本发明组件能够将传感器长期固定在输电线上,用于长期监测,实现传感器测量装置与电力系统的非电气连接,增加了测量的安全性,同时很大程度上削弱了非测量相对测量的影响。
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公开(公告)号:CN104793038A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510187781.4
申请日:2015-04-20
申请人: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明涉及一种电力系统全光学过电压监测装置,属于电压测量技术领域。包括:用于发出激光信号的激光源、起偏器、光学电场传感器、偏振分束器、光接收机、模数转换器、缓存器、处理器和工控机。本发明提出的电力系统全光学过电压监测装置,采用了集成光学电场传感器,由于光学电场传感器中不含有金属,对原电场影响较小,因此具有较高的测量可靠性;本测量装置具有很大的频率范围,在工频和过电压频率下频响一致,因此能兼顾工频电压以及内过电压和外过电压的测量,本装置除用于电力系统中的过电压在线监测以外,还能用于试验、调试过程中的过电压测量,为可能出现的设备故障提供分析数据。
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公开(公告)号:CN105388354B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510856567.3
申请日:2015-11-30
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明涉及一种全光学过电压传感器的安装组件,属于电压测量技术领域,该安装组件包括:传感器固定外壳、输电导线拓展套管、PVC软管及套在该软管内的保偏光纤跳线、内设有保偏光纤的光纤绝缘子及其连接金具;其中,输电导线拓展套管套固在输电导线外,传感器固定外壳内安装传感器,传感器固定外壳套固在输电导线拓展套管外;PVC软管两端分别与传感器固定外壳以及光纤绝缘子相连,PVC软管内的保偏光纤跳线两端分别与传感器的尾纤、光纤绝缘子内设的保偏光纤相连。本发明组件能够将传感器长期固定在输电线上,用于长期监测,实现传感器测量装置与电力系统的非电气连接,增加了测量的安全性,同时很大程度上削弱了非测量相对测量的影响。
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公开(公告)号:CN104793039B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510187821.5
申请日:2015-04-20
申请人: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明涉及一种电力系统输电线路过电压的测量方法,属于过电压测量技术领域。首先对对电力系统进行过电压仿真计算输电线路过电压与工频电压的理论倍数,根据其设定输电线路过电压的触发电压与输电线路工频电压的倍数,使光学电场传感器感应输电线路中的电压,处理后得到工频电压U1,设定输电线路过电压的触发电压为k1×U1;实时检测电力系统输电线路的电压,得到输出电压U2,对其进行判断,得到过电压幅值U3,最后输电线路的过电压倍数k2=U3/U1。本方法适合进行过电压的长期监测,同时也可以用于试验、调试过程中的过电压测量。相比于其他过电压测量手段,无需进行实验前的校准,具有安装方便、操作简单的特点。
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公开(公告)号:CN108828493B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810646561.7
申请日:2018-06-21
申请人: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种消除温度和其它相电场对光学电压互感器测量精度影响的方法,属于光学电压测量技术领域,包括:步骤1,所述光学电压互感器的电场传感器在测量被测电压U1的同时,测量另一组与被测电压频率不同的基准电压U2,通过对基准电压测量值的实时校准去除温度对被测电压测量值影响;步骤2,通过引入一组工频或准工频光学电压互感器测量数据,采用三相解耦的方法消除相邻相电压对本相光学电压互感器准确度的干扰。本发明消除了温度和干扰电场对光学电压互感器测量精度的影响,提高了光学电压互感器的测量精度。
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公开(公告)号:CN106291050A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610619688.0
申请日:2016-07-30
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
CPC分类号: G01R19/0084 , G01R1/0408
摘要: 本发明涉及一种用于输电线路的光学过电压传感器的安装装置,属于电压测量技术领域。本装置包括L形连接板、均压球、支撑管和传感器固定外壳。L形连接板的竖臂通过连接导线与输电线路相连,并设有均压球,横臂与光纤绝缘子上方的金具相对固定。支撑管的一端压成扁平状,与光纤绝缘子顶端金具相对固定其中间部分为圆柱形,其另一端为半球形。传感器固定外壳套装在支撑管上。光学电场传感器置于传感器固定外壳内。光纤绝缘子内的光纤穿过软管进而通过固定在传感器固定外壳上的法兰与光学过电压传感器相连。本装置对线路没有太多改造,施工安装方便;使表面电场小于起晕电场,从而防止电晕对测量的影响,解决了空间电场耦合干扰的问题。
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公开(公告)号:CN104793039A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510187821.5
申请日:2015-04-20
申请人: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明涉及一种电力系统输电线路过电压的测量方法,属于过电压测量技术领域。首先对对电力系统进行过电压仿真计算输电线路过电压与工频电压的理论倍数,根据其设定输电线路过电压的触发电压与输电线路工频电压的倍数,使光学电场传感器感应输电线路中的电压,处理后得到工频电压U1,设定输电线路过电压的触发电压为k1×U1;实时检测电力系统输电线路的电压,得到输出电压U2,对其进行判断,得到过电压幅值U3,最后输电线路的过电压倍数k2=U3/U1。本方法适合进行过电压的长期监测,同时也可以用于试验、调试过程中的过电压测量。相比于其他过电压测量手段,无需进行实验前的校准,具有安装方便、操作简单的特点。
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公开(公告)号:CN118659771B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411116959.1
申请日:2024-08-14
申请人: 清华大学
IPC分类号: H03K17/72 , H03K17/081 , H01L29/745
摘要: 本公开提供了一种关断电路、驱动电路、IGCT、电气设备和关断方法,涉及电力电子技术领域。关断电路包括:控制装置,被配置为在第一阶段输出第一控制信号,并在第一阶段之后的第二阶段输出第二控制信号,第一阶段包括门极换流晶闸管的关断阶段中的电压建立阶段的至少一部分阶段,电压建立阶段的至少一部分阶段在关断阶段中的换流阶段之后且与换流阶段相邻;和电压调节电路,被配置为在接收到第一控制信号后,在第一阶段对由第二掺杂区和第一掺杂区形成的PN结施加第一反偏电压,在接收到第二控制信号后,在第二阶段对PN结施加第二反偏电压,第一反偏电压的电压值大于或等于PN结的击穿电压阈值,第二反偏电压的电压值小于PN结的击穿电压阈值。
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公开(公告)号:CN118920890A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410914016.7
申请日:2024-07-09
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网河南省电力公司
摘要: 本申请的目的在于提供一种应用于直流换流阀的IGCT器件配对方法、装置、设备及电路,所述配对方法,包括以下步骤:获取多个可关断器件中每个可关断器件的多个关断参数,所述多个关断参数包括电流变化参数和电压变化参数;根据所述多个关断参数,确定所述多个可关断器件中每个可关断器件的关断延迟时间及关断损耗;根据所述每个可关断器件的关断延迟时间及关断损耗,确定所述多个可关断器件中两两可关断器件的关断延迟时间差值和关断损耗差值;将关断延迟时间差值在第一预定范围内且关断损耗差值在第二预定范围内的可关断器件,进行匹配,解决了主动关断过程中均压效果较差的问题,将主动关断过程的电压不一致性可以从原来的20%降低至5%以内。
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