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公开(公告)号:CN104316754A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410629840.4
申请日:2014-11-06
申请人: 重庆大学 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司长寿供电分公司
IPC分类号: G01R19/17
摘要: 本发明公开了一种雷电计数器远程监测预警系统和方法,包括:计数器机械传动机构、红外光电传感器、微处理器单元、通信组件、供电电源;所述计数器机械传动机构连接红外光电传感器、所述红外光电传感器信号输出端连接微处理器单元信号输入端,所述微处理器单元信号输出端连接通信组件,所述供电电源高电压输出端分别连接微处理器单元电源输入端和通信组件电源输入端,所述供电电源低电压输出端连接红外光电传感器电源输入端,所述微处理器单元存储接收的雷电数量信息,将雷电数量信息通过GSM网络发送至监测终端。监测终端包括手机和监测主机。监测主机对接受的雷电数量信息进行处理,对未来雷电数量进行预测。
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公开(公告)号:CN103068215A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310004808.2
申请日:2013-01-07
申请人: 重庆市电力公司市区供电局 , 国家电网公司
IPC分类号: H05K9/00
摘要: 本发明公开了一种真空断路器控制电路板的电磁屏蔽箱体设计方法,属于开闭所高压电器设备电磁兼容领域;本方法包括以下步骤:步骤一,现场实测结合软件仿真得出真空断路器触头瞬态电压波形曲线;步骤二,对瞬态电压波形曲线离散化,并将离散化后得到的有序点对作离散傅里叶变换,绘制该电压波形的频谱图;步骤三,确定强电磁干扰的频率范围;步骤四,选择屏蔽箱体的材料,并进行箱体厚度和孔缝设计;本发明提供的设计屏蔽箱体的方法具有很强的普遍适用性,该方法简单、高效,可以很方便地使用在多种屏蔽箱体的设计上,并且,依据该方法设计的电磁屏蔽箱体具有很好的电磁屏蔽功能,能够有效的对箱体内装置进行保护。
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公开(公告)号:CN103068215B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310004808.2
申请日:2013-01-07
申请人: 重庆市电力公司市区供电局 , 国家电网公司
IPC分类号: H05K9/00
摘要: 本发明公开了一种真空断路器控制电路板的电磁屏蔽箱体设计方法,属于开闭所高压电器设备电磁兼容领域;本方法包括以下步骤:步骤一,现场实测结合软件仿真得出真空断路器触头瞬态电压波形曲线;步骤二,对瞬态电压波形曲线离散化,并将离散化后得到的有序点对作离散傅里叶变换,绘制该电压波形的频谱图;步骤三,确定强电磁干扰的频率范围;步骤四,选择屏蔽箱体的材料,并进行箱体厚度和孔缝设计;本发明提供的设计屏蔽箱体的方法具有很强的普遍适用性,该方法简单、高效,可以很方便地使用在多种屏蔽箱体的设计上,并且,依据该方法设计的电磁屏蔽箱体具有很好的电磁屏蔽功能,能够有效的对箱体内装置进行保护。
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公开(公告)号:CN104617808B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510052045.8
申请日:2015-01-30
申请人: 重庆市计量质量检测研究院 , 重庆大学
IPC分类号: H02M9/04
摘要: 本发明公开了一种新型极性可调方波高压脉冲电源电路及产生双极性脉冲的控制策略,半桥式单极性Marx电路、H桥电路,IGBT驱动电路,信号发生电路;半桥式单极性Marx选用IGBT晶体管作为开关;H桥选用IGBT开关,将二极管串联组成IGBT反向并联二极管,将IGBT串联组成桥臂;IGBT驱动电路采用浮地驱动的设计,利用DC‑DC高压隔离电源模块,实现驱动电源与高压主回路安全隔离;信号发生电路稳定地产生脉冲源控制信号;Marx电路级联H桥实现对高压脉冲极性的调节。本发明的脉冲电源电路采用双极性脉冲控制策略,避免了复杂的动态均压设计,减小开关损耗,在该控制策略下,脉冲电源实现了良好的多负载适应性。
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公开(公告)号:CN104617808A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510052045.8
申请日:2015-01-30
申请人: 重庆市计量质量检测研究院 , 重庆大学
IPC分类号: H02M9/04
摘要: 本发明公开了一种新型极性可调方波高压脉冲电源电路及产生双极性脉冲的控制策略,半桥式单极性Marx电路、H桥电路,IGBT驱动电路,信号发生电路;半桥式单极性Marx选用IGBT晶体管作为开关;H桥选用IGBT开关,将二极管串联组成IGBT反向并联二极管,将IGBT串联组成桥臂;IGBT驱动电路采用浮地驱动的设计,利用DC-DC高压隔离电源模块,实现驱动电源与高压主回路安全隔离;信号发生电路稳定地产生脉冲源控制信号;Marx电路级联H桥实现对高压脉冲极性的调节。本发明的脉冲电源电路采用双极性脉冲控制策略,避免了复杂的动态均压设计,减小开关损耗,在该控制策略下,脉冲电源实现了良好的多负载适应性。
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