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公开(公告)号:CN111200317B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201911416202.3
申请日:2019-12-31
摘要: 本发明涉及一种配电台区系统及配电台区故障识别定位系统,属于电力故障识别技术领域。故障识别定位系统包括:无线中继终端,用于设置在用户表箱的进线侧,并将中继信息上传给无线集中终端;无线集中终端,用于设置在分支线路进线侧,并将集中信息上传给无线集中终端或故障识别定位终端;故障识别定位终端,用于设置在智能配变终端的出线侧,以接收各分支箱出线侧的无线集中终端的集中信息,并根据接收的集中信息进行故障识别定位。本发明可以获知用户表箱和分支线路的相关电气信息、身份信息和位置信息,故障识别定位终端根据获取的用户表箱‑线路之间的对应关系,可以进行故障识别定位。
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公开(公告)号:CN109061450B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810630958.7
申请日:2018-06-19
申请人: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种直流断路器用机械开关的试验电路,包括用于连接机械开关试品的正负连接端以及并联的直流电源模块、振荡电路和冲击电压发生电路,直流电源模块、振荡电路和冲击电压发生电路的两并联端对应连接正负连接端。本发明给机械开关提供稳定直流电流,向机械开关提供分断前额定电流应力和端口热应力;向机械开关提供分断时刻高频电流应力,使机械开关分断过程中电流过零自动熄弧;产生满足一定波形参数的暂态冲击电压,等效机械开关在分断过程中耐受的断口间暂态电压应力,实现了机械开关在额定运行工况下的动态绝缘测试,端口间的分断前的额定电流应力、分断时的高频电流应力、分断后的暂态电压应力等效,方法简单、应力等效性强。
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公开(公告)号:CN110544983A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910769397.3
申请日:2019-08-20
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明涉及一种电机驱动开关设备及其监控装置,其中,监控装置包括主控板,用于驱动电机的驱动板,用于与设置在开关设备本体上的局部放电传感器连接、以采集局部放电信息的局部放电采集板以及用于检测驱动板上输出给电机的电流和电压信息的电流电压检测模块,主控板连接驱动板、局部放电采集板和电流电压检测模块。该监控装置不仅可以驱动电机,还可以采集开关设备的局部放电信息、检测输出给电机的电流和电压信息,实现了对开关设备较为全面的监测,将监测的信息上传至主控制板,主控制板对接收的信息进行融合分析处理,做出故障判断并下发控制指令,使得开关设备具备过流、过压的保护功能。
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公开(公告)号:CN110045228A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910280620.8
申请日:2019-04-09
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及一种故障指示器装置、系统及配电网系统,属于电力系统故障定位技术领域。其中故障指示器装置,包括故障指示器本体,还包括行波测距模块,行波测距模块包括采集单元和处理单元,采集单元采集线路发生故障时的故障数据,并将故障数据输出给处理单元,处理单元根据接收到的故障数据提取出故障行波信号,然后对故障行波信号进行处理,得到第一时间,处理单元还接收用于设置在线路另一端的故障指示器装置发送的第二时间,根据第一时间和第二时间利用双端行波测距算法计算得到故障点到本故障指示器装置的距离。该装置中的行波测距模块利用双端行波测距的原理,结合该装置的安装位置,迅速定位故障点的位置,实现了故障点的精确定位。
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公开(公告)号:CN208568993U
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201820963520.6
申请日:2018-06-21
申请人: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本实用新型涉及一种电力电子模块电流耐受试验装置,包括谐振电容和放电回路,谐振电容输出连接放电回路,放电回路上串设有放电开关、谐振电感和辅助阀,被测电力电子模块用于并接在辅助阀的两端,试验装置还包括卸荷支路,卸荷支路连接谐振电容的两端,卸荷支路上串设有卸荷开关和卸荷元件。当需要消耗掉谐振电容中剩余电荷时,控制卸荷开关打开,利用卸荷元件消耗电容中剩余电荷,避免对工作人员造成一定的安全隐患,而且,也避免对电容本身造成一定的损坏。另外,该试验装置拓扑简单、装置成本低、试验安全性高、难度小、容易实现。
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公开(公告)号:CN109787336A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910063782.6
申请日:2019-01-23
申请人: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种试验用MMC换流器的充电方法,本发明的直流补能电源在直流充电电源退出之前已经投入,并且维持在工作状态,因此能够在直流充电电源退出后实现迅速的切换,能够为换流器的运行提供直流支撑,同时保证了电容两端的电压在一个恒定的范围内,使系统得以稳定运行,解决了当直流充电电源退出后,再启动直流补能电源,所需要的切换时间比较长,由于换流器的能量损失,易造成电容两端的电压达不到MMC子模块额定电压的问题,并且该电路结构简单,易于实现。
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公开(公告)号:CN106230413A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610684927.0
申请日:2016-08-18
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H03K17/567 , H03K17/081 , H02H9/02
CPC分类号: H03K17/567 , H02H9/02 , H03K17/08116
摘要: 本发明涉及一种混合型高压直流断路器及其功率单元,该混合型高压直流断路器由通流支路和转移支路构成;其中通流支路包括一个机械开关和一个通流支路功率单元;转移支路包括若干个改进的H桥结构的转移支路功率单元;改进的H桥结构包括三条并联支路,其中第一条支路包括一个电容器,第二条支路和第三条支路均包括两个反串联的全控型功率器件;混合型高压直流断路器功率单元的结构即为改进的H桥结构。在分断故障电流过程中,混合型高压直流断路器功率单元避免了故障电流对全控型功率器件反并联二极管的电流冲击,减小了功率单元的损耗,可有效提高混合型高压直流断路器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106209039A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610686720.7
申请日:2016-08-18
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: H02H3/087 , H03K17/08128
摘要: 本发明涉及一种新型混合型直流断路器及功率单元,该直流断路器包括并联连接的换流支路、开断支路和能量吸收支路,开断支路包括若干个串联连接的开断单元,其中开断单元采用一种特定功率单元结构,该特定功率单元结构包括并联连接的至少一个正向通道支路和至少一个反向通道支路,所述正向通道支路和反向通道支路均包含同向串联的一个全控型功率器件和一个二极管,所述正向通道支路和反向通道支路的导通方向相反。该直流断路器的开断单元通过将多个单通道支路并联连接,有效提高了断路器开断电流的灵活性及可靠性。
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公开(公告)号:CN109905046A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910063806.8
申请日:2019-01-23
申请人: 北京平高清大科技发展有限公司 , 平高集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种MMC换流器的试验电路,该试验电路包括辅助阀桥臂、试品阀桥臂接口,辅助阀臂包括N个串联的辅助MMC子模块,试品阀桥臂接口用于接入N个串联的待测MMC子模块,N大于1,辅助阀桥臂和试品阀桥臂接口串联连接后与直流母线并联,直流母线上还并联连接有直流充电电源支路和直流补能电源支路,直流补能电源支路包括串联的直流补能电源和第一防反二极管D1,直流充电电源支路包括直流充电电源。本发明在直流充电电源退出之前投入直流补能电源,能够实现直流充电电源和直流补能电源的快速切换,并由直流补能电源补充换流器的能量损失,保证了电容电压能够达到MMC子模块的额定电压,该方法原理简单,性能可靠。
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公开(公告)号:CN106298594A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610684690.6
申请日:2016-08-18
申请人: 平高集团有限公司 , 北京平高清大科技发展有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L21/67 , H01L21/68 , H01L21/683 , H01L23/36 , H01L21/50
CPC分类号: H01L21/67121 , H01L21/50 , H01L21/68 , H01L21/683 , H01L23/36
摘要: 本发明提供了一种半导体阀串的压装装置及压装方法,包括设置在机架上的水平工作台,水平工作台上设置有用于对待压装的半导体阀串中各器件进行导向和支撑的导向支撑结构,机架上于导向方向的一端设置有施力机构,所述施力机构的施力方向与导向方向相同。本发明的有益效果在于:半导体阀串中各器件水平放置在导向支撑结构上进行装配,相比竖直堆积的放置方法,该方法减少了运输路径,因此劳动强度低、装配效率高。另外半导体阀串在装配完成后不需要进行吊装移动,直接利用施力机构就可以进行压力加载,提高了压装效率以及整个压装操作的自动化程度,有效保证了压装精度。同时,水平放置的半导体阀串高度大大降低,提高了半导体阀串的压装稳定性。
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