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公开(公告)号:CN107394788A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710797882.2
申请日:2017-09-06
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
IPC: H02J3/12
CPC classification number: H02J3/12
Abstract: 本发明涉及一种基于分段式串联电容器的电压补偿装置,包括电容器C1与C2、放电阻尼器RL、高速涡流开关K0与K1、非线性电阻FR及隔离刀闸。电容器C1,其进线端接放电阻尼器RL的出线端,其出线端接电容器C2的进线端。电容器C2的出线端接隔离电闸G2的进线端。放电阻尼器RL的进线端接隔离电闸G1的出线端。高速涡流开关K0,其进线端接隔离电闸G1的出线端,其出线端接隔离电闸G2的进线端。高速涡流开关K1,其进线端接电容器C1的出线端,其出线端接隔离电闸G2的进线端。非线性电阻FR,其进线端接隔离电闸G1的出线端,其出线端接隔离电闸G2的进线端。本发明能够改善线路的电压质量,提高系统的稳定性以及电能的综合利用率。
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公开(公告)号:CN106849026A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710203388.9
申请日:2017-03-30
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于快速真空开关的弧光保护装置及其保护方法,包括主控模块及与主控模块交互连接的快速真空开关、电流检测模块、弧光扩展模块,弧光检测模块与弧光扩展模块交互连接;所述电流检测模块用于采样母线系统电流数据,并将该数据传输到主控模块进行处理;所述弧光检测模块用于检测母线不同位置的光强信号,将该光强信号转换为电压信号并进行信号处理后发送给弧光扩展模块;所述弧光扩展模块用于接收各个弧光检测模块的信息,并将该信息发送给主控模块进行判断。本发明用于电网弧光故障的检测和快速保护,实现弧光的快速熄弧,并可在装置的人机交互界面中查询具体弧光发生位置,实现短路故障的精确定位。
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公开(公告)号:CN105958501A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610467987.7
申请日:2016-06-24
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y02E40/34 , Y04S20/222 , Y04S20/224 , H02J3/14 , H02H7/16 , H02H7/262 , H02J3/16
Abstract: 本发明涉及一种高压电网可调式串联补偿装置,包括由电容C1、电容C2、电容C3组成的串联电容器组,所述电容C1、电容C2、电容C3的一端并联,该并联端为并联端a;电容C1与接触器K1串联,电容C2与接触器K2串联,电容C3与接触器K3串联,接触器K1、K2、K3的另一端并联,该并联端为并联端b;限流阻尼器RL的一端接并联端a,另一端与高速涡流开关K0串联,高速涡流开关K0的另一端接并联端b;双向可控硅SCR跨接在并联端a、并联端b上。本发明根据线路输送负荷的大小,可投入线路不同容量的串联电容器,改善线路的电压质量,加大送电距离和增大输送能力,提高了系统的稳定性,从而提高了电能的综合利用率。
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公开(公告)号:CN103236686B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310124998.1
申请日:2013-04-11
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种用于串联电容器装置中的氧化锌阀片的动态均能方法,包括以下步骤:首先实测每一片氧化锌阀片的1mA参考电压,并在0-500A范围内每隔50A设置一个测试电流点测试此测试电流点下的参考电压,然后根据测试得到的参考电压值以电流作为横坐标,参考电压作为纵坐标建立数学模型,最后以氧化锌组件流过带有非周期分量的短路电流时,每片氧化锌阀片吸收的能量差最小为约束条件,通过计算机仿真计算找出阀片间串并联的最优组合。本发明按照动态均能方法进行优化配置后,每一片氧化锌阀片吸收过电压的能力都能得到充分发挥,使得高能氧化锌组件的结构更加紧凑、参数更加合理,为高、中压电网的串联补偿装置低成本、小型化创造了条件。
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公开(公告)号:CN111614154B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202010478502.0
申请日:2020-05-29
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
IPC: H02J9/06
Abstract: 本发明公开了一种应用于晃电保护的快切装置,包括后安装板,所述后安装板上转动安装有多个转盘,所述转盘是由夹持于后安装板两侧的圆盘以及固定安装于两块圆盘之间的连接轴构成,所述连接轴穿过后安装板上对应开设的安装孔,且连接轴与安装孔之间设置有限位结构,所述转盘上通过导槽径向活动安装有安装座,所述安装座与转盘之间设置有第一定位结构,所述安装座的端部通过支撑轴转动安装有安装支架,且安装支架与安装座之间的设置有第二定位结构。该装置,方便对内部各元件的安装位置进行实时调整,保证各元件之间的连接更加简洁方便,省去事先对后安装板上预设安装位置的步骤,实用性强。
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公开(公告)号:CN111968892A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010476176.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种快速断路器的限流装置,包括外壳以及设置于外壳内部的静触杆和动触杆,所述外壳上的弹性压持机构压持于动触杆的一侧所述弹性压持机构是由固定安装于外壳内壁上的矩形限位套、滑动设置于矩形限位套内的矩形活动板、贯穿矩形活动板中部且与矩形活动板螺纹连接的螺杆以及设置于矩形限位套正下方与静触杆固定连接的压缩弹簧;所述矩形活动板的中部设置有压力传感器,所述压力传感器与外壳侧壁上的单片机电性连接,所述单片机将从压力传感器接收的电信号转化为数字信号传输给外壳外侧设置的电子屏进行显示。该装置,可以对弹性压持机构的压持力进行精确快速的调节,承受不同大电流产生的电动斥力,从而方便将断路器应用到不同用途上。
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公开(公告)号:CN111668854A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010418889.0
申请日:2020-05-18
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及电网补偿系统,具体涉及一种用于中高压电网的补偿系统,包括子控制模块和主控制模块,子控制模块与用于分设在子系统电网中的电压监控装置、电流监控装置相连,子控制模块与用于对电压监控装置、电流监控装置的监测数据进行处理的数据处理模块相连,子控制模块与用于对数据处理模块处理后的数据进行分类的数据分类模块相连,子控制模块与用于根据数据分类模块的分类结果选择补偿策略的补偿策略选择模块相连;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的无功补偿配置不够精确、无功补偿缺乏层次性的缺陷。
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公开(公告)号:CN111613747A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010485702.9
申请日:2020-06-01
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
IPC: H01M2/10 , H01M10/48 , H01M10/613 , H01M10/6551 , H01M10/6563
Abstract: 本发明公开了一种防晃电UPS电池组内嵌式测温装置,具体涉及测温装置领域,包括电池箱和设置于电池箱内部的UPS电池,所述UPS电池底部通过垫块与电池箱内腔底部固定连接,所述UPS电池顶部设置有与电池箱内壁活动连接的均热板,所述均热板底部贴合有导热硅胶垫,所述均热板上方安装有连接杆、复位弹簧和主杆,所述连接杆上端套设有连接套管,所述主杆顶端内部嵌设有磁铁。本发明使得UPS电池在测温的过程中,测温设备与UPS电池完全绝缘,且温度传递效率高,不会对测温产生影响,在保证了测温效率的前提下,安全性能得到了提升,可靠性强。
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公开(公告)号:CN111613493A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010478487.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压限流熔断保护装置,包括熔断器和与熔断器并联设置的氧化锌非线性元件,还包括分别串联在熔断器两端的高压隔离开关和真空断路器,熔断器包括若干块叠加且并联设置的熔断片,熔断片上均布设置有若干熔断孔,熔断孔呈半椭圆弧形,且对称设置在熔断片两侧;本发明的高压限流熔断保护装置,熔断时间短,避免负载被损坏。
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公开(公告)号:CN108110768A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810112211.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 安徽徽电科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压吸能型FU串联补偿系统,包括第一隔离刀闸G1,第一隔离刀闸G1、第三隔离刀闸G3的进线端均接系统进线端AL1,第一隔离刀闸G1的出线端分别与吸能型熔丝FU、高速涡流开关K0的进线端相连,吸能型熔丝FU的出线端与串联电容器C的进线端相连,串联电容器C、高速涡流开关K0的出线端均与第二隔离刀闸G2的进线端相连,第二隔离刀闸G2、第三隔离刀闸G3的出线端均接系统出线端AL2,可控硅SCR并联在高速涡流开关K0的两端。本发明具有安全可靠、结构简单、经济实用等优点,通过串联电容器C能有效提高负载侧电压质量,改善了电力系统的稳定性,加大送电距离和增大输送能力,从而提高了电能的综合利用率。
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