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公开(公告)号:CN112786346B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110015349.2
申请日:2021-01-07
Applicant: 郑州大学
IPC: H01H33/662 , H01H33/664
Abstract: 本发明公开了一种自均压双断口真空灭弧室,两个商用真空灭弧室静端盖通过中间法兰连接,中间法兰连接中间屏蔽罩,上下侧真空灭弧室动端盖处分别连接上下端外部屏蔽罩,在上、下端外部屏蔽罩与中间屏蔽罩之间并联两个圆筒形陶瓷电容器,其内外表面为电极,作为上下端真空灭弧室的均压电容,实现断口间均压控制,上述圆筒形陶瓷电容器通过固体绝缘固定于外部屏蔽罩和中间屏蔽罩之间,屏蔽罩可以有效改善外部电场分布均匀性,减小断口对地杂散电容,实现比传统外部并联均压电容更好的均压效果。在上下端外部屏蔽罩分布有通气孔,便于罐式断路器中绝缘气体流入,提高内部耐压水平,同样达到对流散热效果。该发明专利具有结构简单、体积小、均压效果好等优点,作为紧凑型超特高压罐式多断口真空断路器的基本单元,为后期更高电压等级断路器奠定了基础。
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公开(公告)号:CN111463062B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010343884.6
申请日:2020-04-27
Applicant: 郑州大学
IPC: H01H33/664 , H01H33/02
Abstract: 本公开实施例公开了环保型罐式多断口真空断路器。该真空断路器的一具体实施方式包括:罐式腔体,填充有环保气体作为绝缘介质;多个真空灭弧室,依次以串联的方式连接,以及放置到罐式腔体中;第一导电杆的第一端和第二导电杆的第一端伸入到罐式腔体中,分别与多个真空灭弧室中处于最上游的真空灭弧室的输入端和处于最下游的真空灭弧室的输出端连接;同步控制组件用于同步控制多个真空灭弧室中每个真空灭弧室的闭合与断开。该实施方式使该真空断路器适用于更高电压等级的电力系统中。此外,提高了该真空断路器的可靠性与安全性。最后,上述环保型绝缘介质进行罐式腔体内部绝缘的同时,能够避免气体泄漏时污染外部环境。
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公开(公告)号:CN113315227A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110524544.8
申请日:2021-05-13
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 , 郑州大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高寒地区变电站重要参数双模识别校验预警系统,采用传感器信号采集和视频图片信息识别两种方式,将相关设备的气体密度、液位情况、覆冰情况、温度情况等参数同步传输至监控终端实现信号对比,准确掌握设备的重要参数的状态。系统包含硬件部分和软件部分,硬件部分主要包含传感器设备模块、视频图片采集模块和循迹遥控移动平台模块,传感器设备模块含覆冰监测单元、红外温度监测单元、SF6气体密度监测单元、变压器油位监测单元;软件部分主要包含覆冰识别程序,温度识别程序,密度识别程序,油位识别程序和无线传输程序、采集信息比对及报警程序等。本发明专利采用传感器电信号和视频图片识别信号两种方式实时采集变电站设备重要运行状态参数,避免了由于传输线路、信号干扰等原因导致的状态信息数据漏报、偏差等问题,双重保证高寒地区变电站重要参数超出预先设定的预警值时发出警报信号,确保电力设备运行状态数据准确性和设备运行可靠性。
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公开(公告)号:CN108540003B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810479275.6
申请日:2018-05-18
Applicant: 郑州大学
IPC: H02M7/483
Abstract: 本发明涉及一种灵活T型多电平光伏并网逆变器及其调制方法,逆变器包括电容组串Ⅰ、反串桥臂Ⅰ、正串桥臂Ⅰ、正串桥臂Ⅱ、电容组串Ⅱ、反串桥臂Ⅱ、正串桥臂Ⅲ、正串桥臂Ⅳ、反串桥臂0;该逆变器可调制为级联九电平、级联五电平和并联三电平三种电压工作模态。本发明调制方法中,当光伏阵列输出单元发出较低的功率时,逆变器工作在级联九电平模态,等效开关频率为三角载波频率的4倍,逆变器输出电压的谐波含量低;随着光伏阵列输出功率的增大,逆变器工作在级联五电平模态,等效开关频率为三角载波频率的2倍;当光伏阵列输出的功率接近系统额定值时,逆变器工作在并联三电平模态,处于高频动作的开关个数最少,降低系统的并网损耗。
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公开(公告)号:CN106971899B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710310032.5
申请日:2017-05-05
Applicant: 郑州大学
Abstract: 一种防止高寒地区SF6断路器灭弧介质液化的智能温控系统,涉及高压电气领域。本发明旨在有效提升SF6断路器灭弧室灭弧介质温度和操动机构工作环境温度,该系统由加热带单元、温度显示调节单元、温度采集传输单元、自具能电源单元组成,温度采集传输单元将灭弧室及断路器横梁箱温度数据以无线的形式传输至温度显示调节单元,同时温度显示调节单元将数据比对处理,驱动后续加热带电路对灭弧室和断路器横梁箱内温度进行调整,该系统形成了闭环控制,有效提升SF6断路器灭弧室灭弧介质温度和操动机构工作环境温度,提高断路器工作稳定性。
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公开(公告)号:CN109746614A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910214934.8
申请日:2019-03-21
Applicant: 郑州大学
IPC: B23K37/04
Abstract: 本发明公开了一种起重机主梁拱度自适应预制方法及其专用配套装置,通过多组单作用油缸并联以使得每个液压缸上推力相等,进而得到一个各支撑点可以上下浮动的工作平台,利用主梁腹板自身重力对主梁盖板施压,使得主梁盖板沿两侧主梁腹板边线发生变形并最终与两侧主梁腹板边线贴合,此时便可进行主梁腹板与主梁盖板之间的焊接。本发明方法高效准确、易于施工、可大幅降低工人劳动强度且对不同长度和拱度的起重机主梁生产适应性强。
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公开(公告)号:CN106126949A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610509292.0
申请日:2016-06-29
Applicant: 郑州大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种汽轮发电机运行状态评估方法,它涉及发电机状态评估技术领域。它包括以下步骤:采集运行状态指标数据,将运行状态作为待评估物元,各指标转化为待评估物元的特征,用物元模型描述汽轮发电机的运行状态,建立物元经典域模型,以描述各运行状态指标分别关于各运行状态等级的量值范围的要求区间,建立物元节域模型,以描述各指标最大取值范围,计算待评估物元各指标对应各运行状态等级的关联度,确定待评估物元各指标权重系数,计算待评估物元对于不同运行状态等级的关联度,并判断汽轮发电机运行状态所属等级。本发明实现对汽轮发电机运行状态的评估和横向比较,能够为发电企业合理安排检修提供依据,保证发电机运行可靠。
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公开(公告)号:CN119210260A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411105731.2
申请日:2024-08-13
Applicant: 河南送变电建设有限公司 , 国家电网有限公司 , 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种设电力的电缆应力监测与速度控制系统、方法及存储介质通过数据采集模块对拉应力信号、侧应力信号进行采集、抗干扰处理,将处理后的信号输出至数据处理与传输模块;速度信号处理模块对速度信号进行调节并输出至数据处理与传输模块;数据处理与传输模块对拉应力信号、侧应力信号、速度信号进行处理,将处理后的拉应力信号、侧应力信号数据通过网络芯片发送给多信号融合的时频域解析平台;将处理后的速度信号通过驱动电路输出至电力电缆排线机构。实现了对电力电缆敷设过程中拉应力信号、侧应力信号的采集与监测以及对电动机速度的采集处理与控制;使得电缆敷设过程中的损伤风险小、施工效率高、维护成本低。
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公开(公告)号:CN119197851A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411127706.4
申请日:2024-08-16
Applicant: 河南送变电建设有限公司 , 国家电网有限公司 , 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种电力电缆敷设应力监测装置,通过在滑轮外的中心轴内部的两端设置永磁体;中心轴外表面包覆弹性体;弹性体外表面设置上轴承、下轴承;上轴承、下轴承之间的弹性体外表面设置应变片;导体棒分别与惠斯通电桥、信号处理机构电连接,电缆向滑轮施加压力,压力通过轴承作用于弹性体,设置在弹性体外表面的应变片随之形变,使得惠斯通电桥中应变片的对应电阻发生变化,惠斯通电桥将电阻变化转化成电压变化输出至信号处理机构。使得检测装置对电缆侧应力的检测精度高、不需要另设电源。为电缆施工提供一个良好的作业环境,使敷设工作能够顺利、安全进行,提高敷设效率和施工质量。
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公开(公告)号:CN117727598A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311687020.6
申请日:2023-12-08
IPC: H01H33/664
Abstract: 本发明属于真空灭弧室技术领域,具体涉及一种基于异步联动的两间隙真空灭弧室及断路器。为解决现有技术中高电压等级真空灭弧室受限于真空间隙绝缘的非线性饱和特性,存在绝缘提升难的问题,本发明在单断口真空灭弧室中增加导向移动机构和中间触头机构,将原有单间隙真空灭弧室划分为双间隙真空灭弧室,通过中间触头机构使两间隙顺序配合以分担电压,从而提高单个灭弧室的绝缘水平,减小了单断口击穿电压与真空间隙长度间饱和效应的影响,使真空灭弧室体积更小,同时可使真空灭弧室向更高电压等级发展。
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