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公开(公告)号:CN105553057A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510976719.3
申请日:2015-12-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02J7/02
CPC classification number: H02J7/0027 , B60L11/1844 , H02J7/022
Abstract: 本发明设计了一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统。恒功率负荷比例的提高将会导致电网静态电压稳定下的功率极限值下降,即静态电压稳定裕度降低;负荷功率变化率将会对电网频率造成很大的影响。因此在电动汽车大力推广的过程中,大规模接入电动车或修建大型电动汽车充电站,采用快速充电技术(电动汽车负荷渗透率增大),将会对电网的稳定性(静态稳定性、动态稳定性)造成极大的影响。本发明针对上述影响,提出新型充电站控制系统,能够实时检测电动汽车充电站与配电网的运行状况,协调控制充电负荷的占比以及充电功率变化率的大小,以降低大规模电动汽车接入微电网对配电网的影响,在未来大力推广电动汽车的过程中具有非常好的应用价值。
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公开(公告)号:CN206498192U
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201720175479.1
申请日:2017-02-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02H9/02
CPC classification number: H02H9/023 , H01F27/24 , H01F37/005
Abstract: 本实用新型公开了一种基于能量快速转移的混合式直流超导限流器,属于电工技术领域。本实用新型限流器包括直流超导限流器本体拓扑结构,所述直流超导限流器包括由超导导线绕制而成的电感线圈;与电感线圈串联的直流快速开关;电感线圈与快速直流开关形成串联结构,与该串联结构两端并联连接的旁路定值电阻;与直流快速开关两端并联连接的定值电阻。本实用新型限流器能够在直流系统正常状态下为输电线路提供一个超导态的平波电抗,可保证平波电抗没有阻性损耗,还能在直流系统发生单极接地故障或者两级短路故障时,迅速响应,有效抑制短路电流峰值,同时还能保护超导电感线圈安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN211123122U
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201921686344.7
申请日:2019-10-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型公开了一种高温超导带材过流冲击实验装置,属于超导电工领域,包括:升流器、大功率电阻、大电流电缆、晶闸管、单片机和交流互感器;升流器与交流电源连接,用于将交流电源输出电流转换为大电流;大功率电阻通过大电流电缆并联在升流器两端,用于在高温超导带材未接入电路时使电源输出设定电压;晶闸管通过大电流电缆与高温超导带材连接,用于控制高温超导带材承受过流冲击的时间;单片机与晶闸管连接,用于控制晶闸管的导通时间和关断时刻;交流互感器与大电流电缆连接,用于采集高温超导带材承受过流冲击时的电流。本实用新型利用自动化控制技术,精确控制冲击电流大小和持续时间,实现所有开关的自动控制,实验精度和安全性高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209070020U
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201821329157.9
申请日:2018-08-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本实用新型公开了一种测量超导磁体交流损耗的装置,该装置主要包括数据采集模块和处理及显示模块。数据采集模块的核心组件是数据采集卡,用其来采集待检超导磁体工作时的电压电流信号;通过LabVIEW软件实现数据采集卡与处理及显示模块的软硬件联机控制,将采集到的电压电流信号传送到处理及显示模块中;在处理及显示模块中利用能量计算公式,即电压电流积分公式处理接收到的数据,利用计算得到的超导磁体总的能量变化减去待检超导磁体等效电感的能量变化,即可以得到待检超导磁体的交流损耗测量结果。通过本实用新型解决了现有的交流损耗测量方法速度慢、操作复杂、只能测量小线圈等问题。
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公开(公告)号:CN206671427U
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201720408191.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本实用新型公开了一种用于超导磁体交流损耗测量的电子补偿仪,包括分流器、过零比较电路、去直流电路、低通滤波电路、可控移相电路和放大电路;利用与超导磁体串联的分流器获得超导磁体电压的频率和相位信息,由过零比较电路生成纯净的同步信号,经过去直流电路和低通滤波电路获得与同步信号同相的正弦信号,进而通过可控移相电路和放大电路获得补偿电压;针对超导磁体感性电压远大于所需测量的阻性电压的问题,本实用新型基于信号调理和自动控制,利用电子电路快速精确地生成补偿电压,可用于超导磁体的交流损耗测量,易于自动化、工程化,可兼顾成本、体积、系统复杂度、测量速度等性能指标。
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