一种GIS同频同相交流耐压一体化试验系统

    公开(公告)号:CN117110816A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311283035.6

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明提供了GIS同频同相交流耐压一体化试验系统,实现不停运行母线的前提下采用与运行母线相位相同、频率相同的试验电压进行GIS设备交流耐压试验,包括无局放变频电源用于提供试验电源;无局放变频电源和移相模块一体化设置;一体化装置包括:励磁变压器用于将无局放变频电源输出电压进行升压;可调电抗器产生试验高压连接GIS开关;第一电压采集模块设置在GIS开关连接可调电抗器的一端,用于采集试验电压;控制器模块,控制器模块接收采集的运行电压和运行电压,计算运行电压与试验电压的相位差,根据计算得到的相位差输出调节信号给移相模块,调节无局放变频电源输出电压的相位使得试验电压与母线运行电压的相位相同。

    地网系统多点接地检测装置和方法

    公开(公告)号:CN115575854A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211276357.3

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种地网系统多点接地检测装置和方法。地网系统多点接地检测装置包括变频电源、输入侧与变频电源相连接的多台电流变压器、分别设置于各条地线和直接接地端上的多个电流传感器、与各个电流传感器相连接的多通道数据采集卡以及与多通道数据采集卡相连接并进行数据分析的上位机。地网系统多点接地检测方法为:通过电流变压器向对应地线施加频率为a的电流信号;检测电流信号,并进行初步数据分析;通过电流变压器施加频率为b的电流信号;检测电流信号,并进行二次数据分析而获得二次分析结果,确认两条地线之间是否存在接地。本发明具有抗干扰能力强、时效性高、对其他设备无干扰和损害的优点。

    以电网为负载的大功率高压变频电源容量测试方法及系统

    公开(公告)号:CN118780071B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202410930632.1

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种以电网为负载的大功率高压变频电源容量测试方法及系统,包括:获取大功率高压变频电源的容量测试流程信息,将容量测试流程划分为多个测试子流程;分析各测试子流程的最佳测试参数,并构成容量测试知识图谱;获取目标大功率高压变频电源规格信息,制定容量测试方案进行容量测试;获取不同规格大功率高压变频电源的历史使用实例,根据历史使用实例分析实际使用中的负载变化,并构建动态响应测试知识图谱;基于动态响应测试知识图谱进行负载变化模拟,根据负载变化模拟结果进行性能评估。以电网负载模拟高压变频电源有功负载场景,准确评估其容量和性能,提高电源容量测试的准确性和可靠性。

    一种用于电力变压器特性试验的开关型低局放变频电源

    公开(公告)号:CN115632571A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211276391.0

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种用于电力变压器特性试验的开关型低局放变频电源,其包括依次连接而构成主回路的输入滤波模块、整流模块、逆变模块、隔离变滤波模块、输出滤波模块。输入滤波模块的输入接入市电,用于将市电滤波后输出电源波。整流模块与滤波模块相连接,用于将电源波整流为直流信号。逆变模块与整流模块相连接,用于将直流信号逆变为高频载波。隔离变滤波模块与逆变模块相连接,用于将高频载波隔离并滤波后输出电压和频率可调的正弦波。输出滤波模块与隔离变滤波模块相连接,用于滤除正弦波中的高频干扰后输出低局放频率可调正弦波电压信号。本发明自身无干扰信号而不影响试验,达到低局放要求,且使用效率高,带载能力强,可靠性高。

    一种基于微等效电感的阻抗检测优化方法及系统

    公开(公告)号:CN119249993A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411346321.7

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于微等效电感的阻抗检测优化方法及系统,包括:构建微等效电感模型,设定待测器件测试方案,对目标待测器件进行测试,分析实际阻抗与预测阻抗之间的偏差,判断是否需要进行参数优化;利用粒子群优化算法对当前微等效电感模型进行优化,并利用优化后的微电感等效模型进行阻抗检测,得到阻抗检测信息;基于阻抗检测信息获取目标待测器件的阻抗频谱特征,利用滑动窗口分析法进行异常波动识别,判断是否需要维修并进行维修预警;构建模型优化方案数据库,利用实时检测环境特征和实时检测器件特征制定模型优化策略,进行优化参数区间和优化参数类别设定。适配不同的检测环境及器件状况以提高进行阻抗检测的准确性以及全面性。

    一种直流高压发生器功率单元的模拟调试方法及系统

    公开(公告)号:CN118209809B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410627347.2

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明涉及直流高压发生器功率单元调试领域,公开了一种直流高压发生器功率单元的模拟调试方法及系统,包括以下步骤:将直流高压发生器功率单元与模拟调试系统进行连接处理,并在连接处理过程中进行连接状态优化,得到可运行功率单元调试系统;对可运行功率单元调试系统进行输出稳定性测试和输出稳定性优化,得到输出稳定功率单元,并对输出稳定功率单元进行保护性能评估和隐患排查修复,得到合格功率单元。本发明能够通过使用模拟调试系统对直流高压发生器功率单元进行各种工作条件和性能的模拟调试与评估,提升了运行可靠性,确保直流高压发生器功率单元在实际应用中能稳定运行。

    一种基于智能反馈的直流电高压发生器调控方法及系统

    公开(公告)号:CN118100600B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410516713.7

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于智能反馈的直流电高压发生器调控方法及系统,属于电路控制技术领域,通过对负载实验对象的输出电流通量值以及输入电压波动因子进行模糊控制逻辑运算,得到电压波动状态对于电流通量变化趋势的扰动幅值;若升压变压器可通过调节变比执行PID控制技术,则计算出PID实时调节参数并基于适应度函数进行个体交叉变异操作,生成第一升压调控方案;若升压变压器不可通过调节变比执行PID控制技术,则基于当前升压变压器的状态变量以及调节信号输出幅值构建调校完成的状态反馈控制器,以生成第二升压调控方案。本发明通过对直流电高压发生器的组成部分进行独立分析实现智能反馈调控,以提高输出高压直流电的稳定性和精准性。

    基于电压突变检测的变频电源保护方法及系统

    公开(公告)号:CN118970831B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411078480.3

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明涉及试验电源保护领域,公开了基于电压突变检测的变频电源保护方法及系统,包括以下步骤:对变频电源和供电网络进行特性匹配,构建目标变频电源控制系统,并在目标变频控制系统内对目标变频电源进行空载运行和负载优化,得到满足要求的变频电源;对变频电源进行负载测试,基于测试结果的输出电压判断是否存在电压突变,溯源电压突变原因,并基于电压突变原因对变频电源进行电压突变保护。本发明实现了对变频电源的空载测试和逐步加载测试,并基于测试结果溯源变频电源可能出现电压突变得情况,最后实现电压突变保护,确保了变频电源之间的连接稳定性和可靠性。

    基于风机转速自适应调节的试验电源噪音控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119103181A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411315457.1

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明涉及电源噪音控制领域,公开了基于风机转速自适应调节的试验电源噪音控制方法及系统,包括以下步骤:在不同工作负荷条件下对试验电源进行运行噪音测试,判断试验电源在额定工作负荷下运行时发出的噪音是否合格,不合格则需要对试验电源进行修正。对修正后的试验电源进行风机安装,并通过对安装后的风机进行转速自适应调节,实现对试验电源的降噪处理。本发明能够通过风机转速自适应调节的方式实现对试验电源的降噪处理,减少了实验过程中试验电源噪音的发生,也预防了试验电源在工作过程中的安全隐患。

    基于电压突变检测的变频电源保护方法及系统

    公开(公告)号:CN118970831A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411078480.3

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明涉及试验电源保护领域,公开了基于电压突变检测的变频电源保护方法及系统,包括以下步骤:对变频电源和供电网络进行特性匹配,构建目标变频电源控制系统,并在目标变频控制系统内对目标变频电源进行空载运行和负载优化,得到满足要求的变频电源;对变频电源进行负载测试,基于测试结果的输出电压判断是否存在电压突变,溯源电压突变原因,并基于电压突变原因对变频电源进行电压突变保护。本发明实现了对变频电源的空载测试和逐步加载测试,并基于测试结果溯源变频电源可能出现电压突变得情况,最后实现电压突变保护,确保了变频电源之间的连接稳定性和可靠性。

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