一种适合新能源接入的通用化电力电子接口

    公开(公告)号:CN103840484B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410065413.8

    申请日:2014-02-26

    Abstract: 本发明提供一种适合新能源接入的通用化电力电子接口,管理系统与上级调度部门的信息交换并向本地控制系统发出控制指令,本地控制系统根据控制指令选择合适的控制策略,驱动系统根据选择的控制策略产生对应的驱动信号,执行系统包括电网侧和电源侧变流器,驱动信号控制该执行系统中的变流器中开关器件的通断;本地控制系统选择的控制策略包括对变流器的有功电流控制和无功电流控制,有功电流控制为定频率控制、定有功功率控制或定直流电压控制,无功电流控制为定无功功率控制或定交流电压控制。本发明提供的一种电力电子接口,提出将多种控制策略模块化并且可灵活切换,特别适用于基于面向对象建模的新能源发电系统的并网特性研究。

    供电作业人员野外用灶炉
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104456655B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410660661.7

    申请日:2014-11-19

    CPC classification number: Y02E10/52

    Abstract: 本发明公开一种供电作业人员野外用灶炉,包括灶炉本体,在灶炉本体上设置有太阳能发电装置和自动灭火装置;所述太阳能发电装置包括聚光镜、太阳能面板、支杆、旋转调节部、支架、输出线和光电转换器,聚光镜通过支杆设置在太阳能面板上,太阳能面板后部通过旋转调节部与支架连接,输出线一端与太阳能面板连接,另一端与光电转换器连接;所述自动灭火装置包括灭火盒、感应器、控制器,在灭火盒内设置有灭火剂,感应器通过控制器与灭火盒连接。本发明采用太阳能发电,避免了燃气罐在颠簸运输的过程中容易发生爆炸的情况发生,并且具有自动灭火功能,可以及时对引燃的杂草进行铺灭。

    一种基于电能量计量系统的智能分析系统

    公开(公告)号:CN105894143A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410559400.6

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于电能量计量系统的智能分析系统,电能量计量系统数据库,其用于存储电能量计量系统的数据信息,作为进行智能分析的基础;智能分析模型建模模块,其用于建立进行智能分析的各种分析模型;智能分析模型库,其用于存储所述智能分析模型建模模块建立的各种分析模型,包括计量点异常判断模型、采集终端运行异常模型、主站通道异常判断模型和主站计算机系统异常判断模型;数据信息智能分析模块,其基于所述智能分析模块对所述电能量计量系统数据库存储的数据信息进行智能分析。本发明实现电能量计量系统的数据信息的自动智能分析并将智能分析的结果以图形化的方式展示出来,便于对数据进行管理、维护等。

    设有转速探测器的高压电站电缆检测装置

    公开(公告)号:CN105136205B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510595146.X

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种设有转速探测器的高压电站电缆检测装置,包括有圆盘底座,所述圆盘底座上设有凸台,所述凸台上设有步进电机,所述步进电机的动力输出端设有检测平台,所述检测平台顶面设有一圈等弧长设置的多个检测端,所述检测平台中间设有电路搁置柱,所述电路搁置柱顶部设有天线盒;各项探测器也会随之旋转来探测,这样能有效保证探测的准确度和全面性,热源温度探测器用于探测其温度异常升高情况以防止起火的危险,电场强度探测器用于探测电场强度变化,短路时造成的电压临时增强使得其可以较为容易的去探测,另外,天线的高电气性能,为本装置探测准确性提供了有力保障。

    一种风电场功率控制策略的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN103605360B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310637065.2

    申请日:2013-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种风电场功率控制策略的测试系统及其方法,该系统的风电场功率控制策略制定模块包括依次连接的网络数据接收/发送模块、数据解析模块、数据缓存模块、数据容错模块、有功/无功控制模块和实时数据交互模块,数据容错模块的输出端与实时数据交互模块的输入端连接;风电场功率控制策略制定模块通过网络数据接收/发送模块与风电场电网模拟仿真模块或实际电网接口模块进行信息交互。该系统及其对应的方法实时接收风电场运行信息,并根据不同功率控制策略定期发送风电场机组及无功补偿设备功率设定值至场内对应的风电机组和无功补偿装置,最终形成控制闭环测试风电场有功/无功控制系统的控制性能,提高现场投运成功率。

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