调压器及供电设备
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114301305B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111603996.1

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: H02M5/12 H02P13/00

    摘要: 本发明提供了一种调压器及供电设备,该调压器应用于变压器技术领域,包括:主变压器以及与所述主变压器的次级绕组相连的补偿模块,所述主变压器的初级绕组的连接端为所述调压器的输入端,所述补偿模块不与所述主变压器连接的一端为所述调压器的输出端;所述补偿模块均包含补偿变压器以及与所述补偿变压器一一对应连接的可控开关组,每个可控开关组经外部控制后将其对应的补偿变压器的电压以正电压、负电压、或零电压的方式加入电压补偿。本发明提供的调压器及供电设备可以实现更宽的调压范围。

    配电系统中配网变压器的控制方法、装置和处理器

    公开(公告)号:CN117977606A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410365228.4

    申请日:2024-03-28

    IPC分类号: H02J3/12 H02P13/00

    摘要: 本发明公开了一种配电系统中配网变压器的控制方法、装置和处理器。本发明涉及配网变压器的损耗校验技术领域。其中,该方法包括:响应于配电系统中至少存在两个目标配网变压器,获取目标配网变压器的属性信息;基于属性信息,确定目标配网变压器的负荷数据,以及目标配网变压器的损耗数据,其中,负荷数据用于表示目标配网变压器所承受的电力负荷程度,损耗数据用于表示目标配网变压器在运行状态中的不同工况下的损耗程度;基于负荷数据和损耗数据,确定控制目标配网变压器的控制策略数据;按照控制策略数据对应的控制指令,控制对应的目标配网变压器由运行状态转换为停止状态。本发明解决了配电系统中的损耗过高的技术问题。

    一种基于过流检测的主变压器负载控制方法和系统

    公开(公告)号:CN117639578A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311364718.4

    申请日:2023-10-20

    IPC分类号: H02P13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于过流检测的主变压器负载控制方法和系统,涉及主变压器负载控制技术领域,包括分别设定负载控制方案、过限阈值和报警阈值;通过定时器定时读取并计算电能参数;根据电能参数大小启动负载控制方案。本发明基于过流检测的负载控制方法,可以准确监测主变压器的负载情况,并根据设定的负载控制方案实时调节负载,有效预防主变压器超负荷运行和过热问题,提高主变压器的安全性,降低损坏和事故的风险。

    一种有载分接开关切换方法、电路以及装置

    公开(公告)号:CN113889329B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111125172.8

    申请日:2021-09-26

    发明人: 肖毅

    IPC分类号: H01F27/42 H01F29/04 H02P13/00

    摘要: 本申请涉及电力开关的领域,公开了一种有载分接开关切换方法、电路以及装置,方法包括基于导通电源A与负载的常闭支路建立导通电源A与负载的第一分接支路;断开常闭支路,建立电连接于电源B与负载之间的第二分接支路;基于第二分接支路中检测到第一预设电气参数,导通第二分接支路;基于第一分接支路与第二分接支路桥接后检测到第二预设参数,断开第一分接支路,将第一分接支路电连接至电源B与负载之间,将常闭支路电连接至电源B与负载之间;基于第一分接支路中检测到第三预设电气参数,导通第一分接支路,断开第二分接支路,导通常闭支路,然后断开第一分接支路;本申请能降低切换电源时断电的可能性,提高负载受电的稳定性。

    一种智慧台区的配电系统

    公开(公告)号:CN116454741A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310335601.7

    申请日:2023-03-30

    摘要: 本发明公开了一种智慧台区的配电系统,配电系统包括一体式智能变压器和低压配电组件,一体式智能变压器包括低压配电组件、高压接收装置和有载调压开关,低压配电组件设置有主控终端和变压器智能终端,主控终端与高压接收装置电性连接,变压器智能终端与有载调压开关电性连接;主控终端与负载端电性连接,主控终端用于接收一体式智能变压器和负载端的运行数据;变压器智能终端用于根据负载端数据调整一体式智能变压器的运行。配电系统通过将主控终端直接与一体式智能变压器和低压配电组件连接,使得主控终端能实时监测高压端和低压端的工作状态,并基于负载端调整变压器的工作,有效提高配电效率,通过直接采集信息降低误差,提高配电准确性。

    一种自适应变压器涌流抑制方法

    公开(公告)号:CN112564039B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202011338023.5

    申请日:2020-11-25

    摘要: 本申请公开了一种自适应变压器涌流抑制方法,旨在通过控制变压器合闸角度来抑制励磁涌流,降低因涌流过大对变压器本体造成损坏的目的。本发明首先通过采集变压器断路器分闸时刻角度,获取变压器各相剩磁幅值、极性关系,然后将各相剩磁与电源侧各相磁通组成数学模型,以寻求变压器最佳合闸角度,最后,根据实际合闸角和最佳合闸角偏差,调整剩磁峰值系数,优化变压器分闸后各相剩磁,以保证变压器在最佳合闸角合闸时涌流抑制效果最佳。本发明利用图形分析法,可直观明了找到最佳合闸相位规律,具有普遍适应性,可以实现变压器合闸时各相涌流最优,避免涌流分布不均情况,同时可以实现自适应剩磁优化,任意相快速合闸。

    一种带变压器负载的调功器控制系统及方法

    公开(公告)号:CN116073712A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310104078.7

    申请日:2023-02-13

    IPC分类号: H02P13/00 H02H9/02 H02H7/04

    摘要: 本发明涉及一种带变压器负载的调功器控制系统及方法,属于调功器控制领域。该调功器控制系统包括功能选择器、调相模式电流计算模块、周波模式电流计算模块、第一电流控制器、第二电流控制器、第一计数控制器、第二计数控制器、自适应触发角模块和输出触发模块。根据功能选择器选择调相模式或者周波模式,若选择调相模式,则通过调相模式电流计算模块、第一电流控制器和第一计数控制器处理信号后输出控制信号至输出触发模块;若选择周波模式,则通过周波模式电流计算模块、第二电流控制器、第二计数控制器和自适应触发角模块处理信号,控制输出触发模块,完成对晶闸管的控制。本发明能有效减小变压器的励磁涌流,稳定控制调功器。

    一种应用于变压器变压的有载调压分析方法

    公开(公告)号:CN115508636A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211015998.3

    申请日:2022-08-24

    IPC分类号: G01R31/00 G06K9/62 H02P13/00

    摘要: 本发明公开了一种应用于变压器变压的有载调压分析方法,解决了现有技术的不足,包括以下步骤:步骤1,变压器接收变压控制指令,变压器检查检测是否满足变压状态,若满足变压状态,则准备进行变压;步骤2,变压器调整绕组匝数进行变压;步骤3,变压完成后检测变压器是否工作参数正常,若工作参数不正常则变压器切换回初始状态,同时告知相关人员变压失败,跳转至步骤4;步骤4,记录变压失败时的状态数据;步骤5,对所有状态数据进行聚类分析,确定聚类中心,聚类中心为特征数据;步骤6,相关人员对特征数据进行分析,寻找变压器变压失败的原因。

    一种电机旋转变压器激励信号发生电路

    公开(公告)号:CN114928284A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210548548.4

    申请日:2022-05-20

    IPC分类号: H02P13/00 H02H7/04 H02P6/16

    摘要: 本发明涉及电机旋转变压器技术领域,具体公开了一种电机旋转变压器激励信号发生电路。包括文氏正弦波发生电路,文氏正弦波发生电路上串联有用于对文氏正弦波发生电路进行分压的电压分压电路,文氏正弦波发生电路的输出端连接有正半周提取及放大电路以及负半周提取及放大电路,正弦波正半周提取及放大电路以及正弦波负半周提取及放大电路的输出端均连接有放大电路,合成两个输出电路的信号得到正弦波激励信号并输出到旋转变压器。

    一种安全用电装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114242406A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111300225.5

    申请日:2021-11-04

    发明人: 龙跃潮 付书平

    摘要: 本发明公开了一种安全用电装置,包括隔离变压器、开关模块以及切换控制电路,隔离变压器连接的负载不大于自身额定容量的50%时,切换控制电路将其第一一次侧线圈和第二一次侧线圈串联,第一二次侧线圈和第二二次侧线圈串联,通过使一次侧线圈和二次侧线圈的匝数分别增加一倍,来实现隔离变压器铁芯的磁通密度的减小,减小隔离变压器的空载损耗;在负载大于额定容量的50%时,使第一一次侧线圈和第二一次侧线圈并联,第一二次侧线圈和第二二次侧线圈并联,此时隔离变压器的磁通密度为额定磁通密度。本申请中通过对隔离变压器中一次侧线圈和二次侧线圈的匝数的改变,实现在负载较小时空载损耗的降低,并保证负载较大时对负载的可靠供电。