-
公开(公告)号:CN110223866B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN201810170133.1
申请日:2018-03-01
Applicant: 济南爱迪电气设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种小型化有载调压开关及有载调压方法,其特征在于,用于配电变压器在带负荷情况下频繁进行电压调整的三相有载调压开关,包括底板、驱动机构、选择开关组件、切换开关组件、过渡组件。开关采用直线式设计,采用电磁铁和永磁铁进行开关切换、选择的驱动,省去了机械结构复杂的弹簧储能机构,使得开关结构简单、体积小,提高了运行可靠性,降低了生产成本,且其安装在配电变压器中不改变配变常规的体积和形状,降低了生产有载调压配变的生产成本。同时开关在调压过程中采用真空灭弧室进行切换,避免了因触点切换拉弧影响变压器绝缘油的性能,减少了因滤油、换油给用户带来的维护成本,实现了开关寿命周期内的免维护,适用于数量庞大的配电变压器。
-
公开(公告)号:CN119137855A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202380036166.6
申请日:2023-04-24
Applicant: 西门子歌美飒可再生能源创新与技术有限公司
Inventor: I·古德罗德里格斯 , U·加罗阿拉索拉 , M·巴雷内特西亚伊尼亚拉 , J·M·卡纳莱斯塞加德 , I·奥拉丽埃塔埃特塞巴里亚 , F·圣多明戈拉马斯
Abstract: 提供了一种生成用于控制变压器(20)的变压器分接头改变的定时的定时控制信号(80)的方法。变压器(20)包括有载分接头改变器(30),该有载分接头改变器(30)包括多个相应的变压器分接头(25‑27)。该方法包括监视变压器(20)的初级侧和/或次级侧的电压以获得监视信号(91),并且从监视信号(91)中导出中间信号(95),该中间信号(95)指示变压器分接头(25‑27)处的分接头电压的至少一个过零。导出中间信号(95)包括基于监视信号(91)估计被监视电压的相位以获得相位信号(94),并且对相位信号应用针对监视信号(91)或从其导出的信号与变压器分接头(25‑27)处的分接头电压之间的相移的相位校正。定时控制信号(80)是从中间信号(95)中导出的。
-
公开(公告)号:CN112020822B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN201980027184.1
申请日:2019-03-01
Applicant: 赖茵豪森机械制造公司
IPC: H02P13/06
Abstract: 本发明涉及一种用于对分接变压器(3)的组件进行监控的系统(1)、方法和计算机程序产品。接收区域(15)用于接收至少一个传感器(71、72、…、7N)的在测量设备(2)中收集的物理参量。在数据处理区域(17)中对物理参量执行滤波,并且最终从物理参量中创建包络曲线(22),所述包络曲线表示分接变压器(3)的组件的信号电平(50)。在数据分析区域(19)中,确定第一极限值曲线(54)和第二极限值曲线(56),第一极限值曲线和第二极限值曲线的位置在纵坐标(O)的方向上是可变的。第一极限值曲线(54)表示一种极限值。
-
公开(公告)号:CN118971692A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410838384.8
申请日:2024-06-26
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种适配变压器有载分接开关的分层立体控制方法及系统包括:获取目标变压器有载分接开关的运行历史数据,历史数据至少包括目标变压器有载分接开关各触头控制信号以及开关切换数据;根据运行历史数据,结合预设分层立体控制机制,获取有载分接开关控制信号生成逻辑以及控制信号分配逻辑;根据有载分接开关控制信号生成逻辑以及控制信号分配逻辑,结合目标变压器实时需求,控制变压器有载分接开关进行正确响应。综上,本发明提出的适配变压器有载分接开关的分层立体控制方法及系统,显著提高了变压器有载分接开关的智能化控制水平。能够精确地生成和分配控制信号,确保变压器有载分接开关能够准确、快速地响应实时需求。
-
公开(公告)号:CN118473267B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410925982.9
申请日:2024-07-11
Applicant: 广州广高高压电器有限公司
IPC: H02P13/06
Abstract: 本发明公开了一种变压器的有载调压控制方法及系统,涉及变压器技术领域,包括:获取变压器在稳定状态下的变压器绕组的运行温度数据,采集变压器在稳定状态下的有载调压开关的电性运行数据,计算变压器绕组在预设时间内的运行温度变化率,计算有载调压开关在预设时间内的电性运行数据的电性变化率;基于运行温度变化率和电性变化率生成变压器有载调压的判定函数;在调压触发单元触发时,将电性数据变化量和温度变化量发送到调压控制单元;基于调压控制单元对温度变化量和电性数据变化量输入判定函数,若温度变化量和电性数据变化量满足判定函数,则生成有载调压换挡指令。通过运行温度和电性数据的相关性分析,能够提高变压器有载调压的准确性。
-
公开(公告)号:CN117937412B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311688363.4
申请日:2023-12-11
Applicant: 中科智寰(北京)科技有限公司
Inventor: 马永健
Abstract: 本发明公开了一种光伏直流接入电解铝供电系统整流机组稳流控制方法,所述整流机组包含:整流桥、有载调压变压器和饱和电抗器调节组件。本专利给出了总调和分调两种模式的实现方式,对总调模式下系统闭环控制稳定性差的弊端进行改进;给出了光伏占主导地位时系统的稳流控制方法,利用光功率预测系统和基于人工神经网络的强化学习算法,指导整流机组稳流控制过程,动态调节有载调压变压器分接头的位置。相关技术大大减轻了电解铝产业对传统化石能源的依赖,降低了碳排放和环境污染,在一定程度上平抑因电价波动带来的成本不确定性,提高电解铝企业的市场竞争力。
-
公开(公告)号:CN114430247B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202011181498.8
申请日:2020-10-29
Applicant: 浙江宝威电气有限公司
IPC: H02P13/06
Abstract: 本发明公开了一种九档变压器的调压电路,其包括调压电路输入端、调压电路输出端、主绕组、极性转换开关、调压绕组、过渡切换单元、额定电压支路和调压支路,主绕组输入端抽头连接调压电路输入端,主绕组输出端抽头并联连接极性转换开关和额定电压支路,额定电压支路的输入端与主绕组输出端抽头连接,额定电压支路的输出端与过渡切换单元的输入端连接,过渡切换单元包括并联连接的过渡电阻和过渡通断开关,极性转换开关包括5个连接脚、2个联动片,2个联动片双联动实现两种电路连接结构,分别对应4档的正接调压支路和4档的反接调压支路,来实现九档电压的切换,比现有技术减少了一条调压支路,成本更低、体积更小、结构更优化合理。
-
公开(公告)号:CN114430246B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202011178469.6
申请日:2020-10-29
Applicant: 浙江宝威电气有限公司
IPC: H02P13/06
Abstract: 本发明公开了一种五档变压器的调压电路,其包括调压电路输入端、调压电路输出端、主绕组、极性转换开关、调压绕组、过渡切换单元、额定电压支路和调压支路,主绕组输入端抽头连接调压电路输入端,主绕组输出端抽头并联连接极性转换开关和额定电压支路,额定电压支路的输入端与主绕组输出端抽头连接,额定电压支路的输出端与过渡切换单元的输入端连接,过渡切换单元包括并联连接的过渡电阻和过渡通断开关,极性转换开关包括5个连接脚、2个联动片,2个联动片双联动实现两种电路连接结构,分别对应2档的正接调压支路和2档的反接调压支路,来实现五档电压的切换,比现有技术减少了一条调压支路,成本更低、体积更小、结构更优化合理。
-
公开(公告)号:CN117937501A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410254579.8
申请日:2024-03-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
Abstract: 本发明实施例提供了一种柔性有载调压变压器与静止同步补偿器协调控制方法、装置、终端设备及存储介质,该控制方法首先确定静止同步补偿器所需发出或接收的无功功率;然后利用无功功率,计算柔性有载调压变压器的分接头位置信号;最后利用分接头位置信号,控制柔性有载调压变压器中等效同步补偿器发出或接收无功功率。利用上述技术方案,解决了静止同步补偿器进行无功补偿时没有充足容量应对下一次无功波动,以及利用有载调压分接头进行无功补偿效率低下的问题,利用分接头位置信号控制等效同步补偿器发出或接收无功功率,将静止同步补偿器无功容量进行置换,确保其有充足容量,大规模减少分接头的动作次数,缩短了调节的时间。
-
公开(公告)号:CN117914194A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311845474.1
申请日:2023-12-28
Applicant: 江山海维科技有限公司
Inventor: 刘立忠
Abstract: 本发明公开了一种变压器的输出电压调节电路,涉及电压调节领域,该变压器的输出电压调节电路包括:变压器调压模块,用于输出可调的电压,供给整流滤波模块;与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过设置PWM输出模块、电压递增模块,限制输出至负载工作模块的电压大小,随着时间推移逐渐增大至变压器输出电压大小,在这个过程中,基于电压逐渐增大,不存在电压突增造成负载保护电路无法进行有效保护;在变压器输出电压过大时,异常保护模块会断开变压器调压模块,停止供电;在输出至负载工作模块的电压恢复至变压器输出电压大小时,完整电压切换模块工作,断开PWM输出模块、电压递增模块,减少电能损耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-