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公开(公告)号:CN108154980A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201710221058.2
申请日:2017-04-06
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种折叠柱用连接装置及分段式绝缘子、电流互感器,分段式绝缘子的相邻两绝缘子段之间连接有连接装置,该连接装置包括用于与对应绝缘子段连接的第一连接头和第二连接头以及连接在第一连接头和第二连接头之间的中间连接件,中间连接件为空心柱,第一连接头和第二连接头内设置有光纤穿孔,空心柱与第一连接头和第二连接头同轴设置且两端分别通过铰接结构与第一连接头和第二连接头连接,连接装置还包括用于阻止第一连接头和第二连接头转动的可拆固定结构,第一连接头和第二连接头内的光纤穿孔以及空心柱内部形成一条用于供光纤贯穿的光纤通道。使用本发明的连接装置,解决了现有技术中绝缘子折叠和运输过程中光纤容易受损的技术问题。
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公开(公告)号:CN105196264A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510705208.8
申请日:2015-10-27
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种电压分压器装配辅助装置,包括基座、用于支撑绝缘筒的支撑模块,支撑模块上设置用于限制绝缘筒水平滚动的限位槽,支撑模块固定在基座上,装配电压分压器时,通过行车将绝缘筒固定在电压分压器装配辅助装置上,然后装配电阻、电容、底座、均压环等其他零部件,整个过程不需要行车或电瓶堆高车调整绝缘筒的高度,装配效率高,安全可靠,解决了目前电压分压器装配效率低、安全难以保障的问题。
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公开(公告)号:CN103647300A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310690419.X
申请日:2013-12-16
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: H02M1/32 , H02J3/36 , H02M7/7575 , Y02E60/60
摘要: 本发明涉及特高压直流输电工程换流器在线投入与退出控制方法,通过SCA屏蔽极层的触发角控制,输出自己计算的触发角,使阀组两端电压为零;同时利用PI调节器跟踪阀组电流,待旁通断路器BPS中电流下降到开断容量后,拉开,完成阀组的在线投入过程。在退出过程中,通过对电流控制放大器输出的触发角进行限制,然后投旁通对、闭锁,完成直流电流的转移,实现阀组的在线退出。本发明投退比较快速,启动过程中的暂态(过电压、过电流)比较小,对交流系统的无功冲击小,且投退过程中电压、电流、有功、无功的变化过程更加平滑,控制逻辑比较简单。
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公开(公告)号:CN108154980B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710221058.2
申请日:2017-04-06
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种折叠柱用连接装置及分段式绝缘子、电流互感器,分段式绝缘子的相邻两绝缘子段之间连接有连接装置,该连接装置包括用于与对应绝缘子段连接的第一连接头和第二连接头以及连接在第一连接头和第二连接头之间的中间连接件,中间连接件为空心柱,第一连接头和第二连接头内设置有光纤穿孔,空心柱与第一连接头和第二连接头同轴设置且两端分别通过铰接结构与第一连接头和第二连接头连接,连接装置还包括用于阻止第一连接头和第二连接头转动的可拆固定结构,第一连接头和第二连接头内的光纤穿孔以及空心柱内部形成一条用于供光纤贯穿的光纤通道。使用本发明的连接装置,解决了现有技术中绝缘子折叠和运输过程中光纤容易受损的技术问题。
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公开(公告)号:CN103647300B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310690419.X
申请日:2013-12-16
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: H02M1/32 , H02J3/36 , H02M7/7575 , Y02E60/60
摘要: 本发明涉及特高压直流输电工程换流器在线投入与退出控制方法,通过SCA屏蔽极层的触发角控制,输出自己计算的触发角,使阀组两端电压为零;同时利用PI调节器跟踪阀组电流,待旁通断路器BPS中电流下降到开断容量后,拉开,完成阀组的在线投入过程。在退出过程中,通过对电流控制放大器输出的触发角进行限制,然后投旁通对、闭锁,完成直流电流的转移,实现阀组的在线退出。本发明投退比较快速,启动过程中的暂态(过电压、过电流)比较小,对交流系统的无功冲击小,且投退过程中电压、电流、有功、无功的变化过程更加平滑,控制逻辑比较简单。
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公开(公告)号:CN105196264B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201510705208.8
申请日:2015-10-27
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种电压分压器装配辅助装置,包括基座、用于支撑绝缘筒的支撑模块,支撑模块上设置用于限制绝缘筒水平滚动的限位槽,支撑模块固定在基座上,装配电压分压器时,通过行车将绝缘筒固定在电压分压器装配辅助装置上,然后装配电阻、电容、底座、均压环等其他零部件,整个过程不需要行车或电瓶堆高车调整绝缘筒的高度,装配效率高,安全可靠,解决了目前电压分压器装配效率低、安全难以保障的问题。
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公开(公告)号:CN106771462A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611016784.2
申请日:2016-11-18
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R15/06
CPC分类号: G01R15/06
摘要: 本发明提供了一种阻容模块及包括该阻容模块的分压器,以解决电阻元件和电容元件均需要与安装板固定连接而对电阻元件和电容元件的加工精度要求较高的问题。所述阻容模块包括至少两个间隔设置的导电体,相邻两个导电体之间设有电阻元件和电容元件,电阻元件和电容元件中的至少一个元件的至少一端与对应的导电体通过插套电联结构连接。电容元件和电阻元件中的至少一个元件的长度可以在一定的数值范围内变化,若电阻元件和电容元件中的至少一个元件加工精度不高,可以通过插套电联结构进行弥补,使电阻元件和电容元件能够与对应的导电体保持导电连接的状态,降低了对电阻元件和电容元件加工精度的要求。
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公开(公告)号:CN110442435A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910611935.6
申请日:2019-07-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F9/48
摘要: 本发明涉及一种基于PSCAD/EMTDC的仿真程序调度方法与装置,属于电力系统数字仿真技术领域,该方法步骤如下:在仿真程序运行时间(t)大于调度时间(RunTime)时,进行调度,根据调度时间(RunTime)对应的输入信号得到输出信号;在仿真程序运行时间(t)小于调度时间(RunTime)时,不进行程序调度,输出信号等于输入信号。本方法提高了仿真模型与实际工程程序的一致性,进而提高可靠性,确保仿真结果与实际结果的吻合,为直流工程的运行、维护提供更加精确的技术支持。同时,本方法适用于不同的实际工程的执行周期,适用性强,运用广泛。
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公开(公告)号:CN110764917A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911046870.1
申请日:2019-10-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
发明人: 李艳梅 , 李泰 , 王业 , 崔玉 , 吴奕 , 魏巍 , 荆雪记 , 胡永昌 , 苏进国 , 彭忠 , 张艳浩 , 肖龙 , 杜少林 , 申帅华 , 鲁庆华 , 霍城辉 , 孙攀磊 , 李玉龙 , 程晓磊
IPC分类号: G06F9/50
摘要: 本发明涉及控制保护仿真模型间进行并行仿真的数据通信方法及装置,属于电力系统数字仿真技术领域,方法包括设置写入标志位和读出标志位;写数据步骤:当需要发送数据时,判断写入标志位是否有效;若有效,向第一内存区域写入需要发送的数据,取反写入标志位;若无效,向第二内存区域写入需要发送的数据,取反写入标志位;读数据步骤:当需要接收数据时,判断读出标志位是否有效,若无效,从第二内存区域读出需要接收的数据,取反读出标志位;若有效,从第一内存区域读出需要接收的数据,取反读出标志位。本发明可以降低用于多核之间传递信号的Trcvr模块数量,充分利用多核心CPU的运算能力,提升模型的整体仿真速度。
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公开(公告)号:CN110442435B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910611935.6
申请日:2019-07-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F9/48
摘要: 本发明涉及一种基于PSCAD/EMTDC的仿真程序调度方法与装置,属于电力系统数字仿真技术领域,该方法步骤如下:在仿真程序运行时间(t)大于调度时间(RunTime)时,进行调度,根据调度时间(RunTime)对应的输入信号得到输出信号;在仿真程序运行时间(t)小于调度时间(RunTime)时,不进行程序调度,输出信号等于输入信号。本方法提高了仿真模型与实际工程程序的一致性,进而提高可靠性,确保仿真结果与实际结果的吻合,为直流工程的运行、维护提供更加精确的技术支持。同时,本方法适用于不同的实际工程的执行周期,适用性强,运用广泛。
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