一种基于振动分析的隔离开关状态监测系统

    公开(公告)号:CN105487007B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610014468.5

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: G01R31/327 G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于振动分析的隔离开关状态监测系统,包括加速度传感器、智能控制装置、控制模块和服务器,所述智能控制装置包括下端连接于隔离开关底座、上端连接有固定盒的伸缩脚,所述固定盒顶端设有与隔离开关闸刀配合的刀槽,所述刀槽的槽口还通过铰链转动连接有压盖,所述加速度传感器设置于刀槽的槽底,贴合隔离开关闸刀下端面;所述加速度传感器的输出信号传输至控制模块,所述伸缩脚的伸缩驱动机构的控制器连接于控制模块输出端,所述控制模块连接于固定盒,与服务器无线通信。控制模块与智能控制装置设置于一体,响应速度更快,当检测到隔离开关闸刀闭合有问题时,通过伸缩脚调整闸刀位置,节省人力物力,无需派遣工作人员维修。

    一种隔离开关触头温度在线监测方法

    公开(公告)号:CN105486409A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510856612.5

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: G01J5/00

    CPC分类号: G01J5/0096

    摘要: 本发明公开了一种隔离开关触头温度在线监测方法,包括以下步骤:a.获取隔离开关触头的发射率ε;b.监测上述隔离开关触头的辐射功率E,根据Stefan-BoLtzman定律:E=εσT4计算得到隔离开关触头的绝对温度T,其中σ为Stefan-BoLtzman常数;c.对计算得到的隔离开关触头绝对温度T进行修正,得到隔离开关触头的温度监测值。发射率是固定值,在先获知发射率的情况下,只需实时监测隔离开关触头的辐射功率,即可计算、修正得到温度监测值,实时检测辐射功率不需要对隔离开关进行改造,成本低、可靠性高,便于在生产现场进行大面积的使用,可以及时发现运行状态下隔离开关触点温度升高的情况以便处理,降低安全隐患。

    多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路

    公开(公告)号:CN107947621B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201711349611.7

    申请日:2017-12-15

    摘要: 本发明公开了多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路,它是由十六台移相变压器、十六组三相桥式逆变器和网侧陷阱式LCL滤波电路组成,该十六通道96脉冲逆变器采用变压器交流侧绕组串联、直流侧串联的组合方式;采用基于错时采样结合移相的低频PWM调制方案开关方式,使得各组逆变器驱动信号相互之间错开一定的相位,在网侧获得高质量的电流波形。本发明将脉宽调制技术引入多脉冲逆变器控制,采用电压电流瞬时值反馈技术,完成多脉冲变流器输出波形调节,实现并网低压大电流功率变换,实现网侧波形和效率的最佳平衡,在高压直流输电以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。

    多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路

    公开(公告)号:CN107947621A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711349611.7

    申请日:2017-12-15

    摘要: 本发明公开了多通道96脉冲瞬时值反馈的大功率PWM并网逆变电路,它是由十六台移相变压器、十六组三相桥式逆变器和网侧陷阱式LCL滤波电路组成,该十六通道96脉冲逆变器采用变压器交流侧绕组串联、直流侧串联的组合方式;采用基于错时采样结合移相的低频PWM调制方案开关方式,使得各组逆变器驱动信号相互之间错开一定的相位,在网侧获得高质量的电流波形。本发明将脉宽调制技术引入多脉冲逆变器控制,采用电压电流瞬时值反馈技术,完成多脉冲变流器输出波形调节,实现并网低压大电流功率变换,实现网侧波形和效率的最佳平衡,在高压直流输电以及大容量新能源发电场合有着广阔应用前景。

    电网谐波在线检测与分析方法

    公开(公告)号:CN104360153A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410564986.5

    申请日:2014-10-22

    IPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本发明公开了电网谐波在线检测与分析方法,包括以下步骤:a.测量并联电容器两端的电压值U,定义s(t)=U作为原始信号;b.将原始信号的极大值和极小值分别拟合为光滑曲线,并分别记为ma(t)和mi(t);c.计算平均值曲线m(t);d.计算原始信号的分解结果;e.分解结果即为s(t)的一次分解结果h1(t);将s(t)的i-1次分解结果hi-1(t)作为原始信号,重新执行步骤b至步骤d,得到s(t)的i次分解结果hi(t);f.设定置信参数E,将hi-1(t)和hi(t)代入公式:,若公式成立,则终止计算;g.将hi(t)记为s(t)的第一分量s1(t),将s(t)-s1(t)-……-sj-2(t)-sj-1(t)作为原始信号,重新执行步骤b至步骤f,得到s(t)的第j分量sj(t),即为电网谐波的成分。