一种铁合金炉变压器反时限继电保护整定方法

    公开(公告)号:CN110460009B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910827662.9

    申请日:2019-09-03

    IPC分类号: H02H3/00

    摘要: 本发明提供一种铁合金炉变压器反时限继电保护整定方法,适用于铁合金电炉变压器及类似的电弧炉变压器的过负荷保护整定。是一种继电保护动作方程的数学模型,该模型曲线具有反时限特性,利用时间与电流大小成反比例的关系,能够与铁合金电炉变的运行曲线配合,正常生产时不动作;在故障时,故障电流越大,动作时间越短,具有较好的选择性和快速性。大大提高了电炉变压器的使用寿命,在不增加任何设备投资的基础上,利用保护具备的反时限特性,弥补了传统定时限保护存在死区的问题,同时又作为主保护的“近后备”保护,设备在故障时,能够迅速切断故障,对延长设备的使用寿命具有重要意义。

    烧结环冷机下料口烧结矿高温报警及自动降温系统及方法

    公开(公告)号:CN112432509A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011275483.8

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: F27D15/02 F27D21/04 F27D19/00

    摘要: 本发明提供一种烧结环冷机下料口烧结矿高温报警及自动降温系统及方法,系统包括温度探测及图像采集系统、电气自动控制系统、水喷淋系统;所述的温度探测及图像采集系统包括双光谱热成像摄像机;所述的电气自动控制系统包括PLC、现场操作箱;所述的水喷淋系统包括电磁流量计、压力变送器、电动阀、高压喷枪;系统还包括网络交换机、硬盘录像机、平台服务器、操作终端。在环冷机前后两个位置分别设置烧结矿高温报警及自动降温系统;在环冷机第一位置处经过自动降温后,如果烧结矿的温度仍高于正常值,启动环冷机第二位置处的自动降温系统继续降温;解决对烧结环冷机下料口输出的烧结矿温度自动探测,并自动控制水喷淋系统降温的问题。

    一种变配电系统高压断路器选择改进方法

    公开(公告)号:CN107505570B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710812410.X

    申请日:2017-09-11

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明提供一种变配电系统高压断路器选择改进方法,总结出开断短路电流周期分量与直流分量的关系,改进了断路器分断能力的计算公式。区别于传统的计算方法,分别计算短路电流的周期分量与直流分量,然后再与断路器的开断电流做比较,从而判断断路器的开断电流能否满足要求。利用关系式找出了相对简单且易查找与计算的“时间‑周期分量”的关系,推导出了在配电系统中时间常数的取值范围,给出了计算方法;且通过开断时间比较,从而确定断路器的开断能力。计算过程简单清晰、原始计算数据易于获取,计算结果精确。由于准确度大幅度提高,可以精确的选用性价比高的电气设备。

    一种铁合金炉变压器反时限继电保护整定方法

    公开(公告)号:CN110460009A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910827662.9

    申请日:2019-09-03

    IPC分类号: H02H3/00

    摘要: 本发明提供一种铁合金炉变压器反时限继电保护整定方法,适用于铁合金电炉变压器及类似的电弧炉变压器的过负荷保护整定。是一种继电保护动作方程的数学模型,该模型曲线具有反时限特性,利用时间与电流大小成反比例的关系,能够与铁合金电炉变的运行曲线配合,正常生产时不动作;在故障时,故障电流越大,动作时间越短,具有较好的选择性和快速性。大大提高了电炉变压器的使用寿命,在不增加任何设备投资的基础上,利用保护具备的反时限特性,弥补了传统定时限保护存在死区的问题,同时又作为主保护的“近后备”保护,设备在故障时,能够迅速切断故障,对延长设备的使用寿命具有重要意义。

    一种锂电池预充电电路
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109510274A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811510829.0

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明提供一种锂电池预充电电路,为了解决锂电池预充电电路的输出精度问题,提高锂电池使用寿命和预充电后的一致性。包括主控MCU、DA芯片、分流器、集成运放N2A、N2B、N3C、N1A、N1D、三极管Q2、可变增益放大器N4、充电MOS管Q1和6.5V直流电源;当电流反馈信号V4等于电流设定信号V3时,恒流环开始起作用,保证电池充电电流不超过设定值。当电池电压信号V2等于电压设定信号V1时,恒压环开始起作用,保证电池充电电压不超过设定值。由主控MCU调整Vref1和Vref3来修正运放电路及DA芯片的分辨率误差造成的电压设定值参数不准,从而高精度控制电池充电电压和电池充电电流。