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公开(公告)号:CN113141140A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110383258.4
申请日:2021-04-09
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司 , 中国能源建设集团有限公司工程研究院
Inventor: 王红斌 , 黄勇 , 刘成柱 , 张猛 , 葛广林 , 徐志强 , 韩迪 , 王雪薇 , 骆天宇 , 刘小龙 , 石江浩 , 袁喆 , 吴龙 , 常莹 , 杨连涛 , 张志坚 , 刘京斗
IPC: H02P21/14 , H02P25/022
Abstract: 一种表贴式永磁同步电机参数的在线辨识方法,构建考虑数字延时的电感参数在线辨识模型实现电感参数辨识;对电机的零阶保持器离散域电压模型进行变换消除磁链影响,实现电阻参数辨识;根据电感和电阻辨识结果,结合q轴电压稳态模型实现磁链参数辨识。无需注入d轴电流实现对电感、电阻和磁链参数在线辨识;利用零阶保持器离散化的电压模型实现电阻辨识,保证辨识方程满秩运行,提高辨识准确性;解决数字控制系统中延时导致控制器输出参考电压和定子端电压不相等的问题,在辨识模型中补偿数字延时,实现利用控制器输出参考电压等信息去辨识电机参数,无需测量电机定子端电压,提高了多参数辨识的准确度。
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公开(公告)号:CN109786079A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910157648.2
申请日:2019-03-01
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种干式空心电抗器连接的屏蔽结构及连接方法,屏蔽结构包含管母线、管母线夹件、连接软线和屏蔽环,所述干式空心电抗器通过管母线接线端连接至所述连接软线,所述连接软线通过管母线夹件连接至所述管母线,所述管母线夹件用于夹持所述管母线,所述连接软线用于所述管母线接线端与管母线夹件的电气连接,所述屏蔽环设置在管母线夹件正上方。连接方法包括:干式空心电抗器通过管母线接线端连接至连接软线;采用管母线夹件夹持管母线;采用连接软线将所述管母线接线端与所述管母线夹件进行电气连接。本发明安装方式简单,省时省力,连接稳定可靠,能够广泛应用,同时防止电连接处的放电风险,保证电气设备的安全运行。
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公开(公告)号:CN105632720B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610189611.4
申请日:2016-03-30
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大电流下平波电抗器进出线汇流排的接线结构,包括平波电抗器进出线汇流排(1)、进出线接长件(3)、汇流排端头板(2)和接长件端头板(4)。汇流排端头板(2)与接长件端头板(4)通过螺接加焊接的方式将平波电抗器进出线汇流排(1)和进出线接长件(3)连接在一起,螺接的方式是一个螺栓配套加装两个平垫圈、一个蝶形垫圈和一个变牙型防松螺母。进出线接长件(3)上连接有接线端子板(5),该接线端子板的上下平面上均匀分布多个沉孔,实现接线端子板的对外连接。本发明通过螺接加焊接的方式增大了平波电抗器进出线汇流排的通流能力,有效解决了由于安装不到位,紧固件松动、端头板接触不紧实而导致的端头板过热问题。
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公开(公告)号:CN105632734A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610163014.4
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
CPC classification number: H01F37/00 , H01F27/00 , H01F27/2823 , H01F27/306 , H01F27/33
Abstract: 本发明涉及变压器保护设备技术领域,具体而言,涉及一种低噪声干式空心电抗器,从内到外均采取降低噪声的措施,包括电抗器主体,该主体上设有电抗器线圈,电抗器线圈外缠绕有注胶导线(1),注胶导线(1)的内部为单股圆铝导线(21),从而实现电抗器的内部降低噪声;电抗器主体的顶部设有防雨帽(12),防雨帽(12)的内部以及电抗器主体的底部均设有环保吸声棉,从而实现电抗器的外部降低噪声。
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公开(公告)号:CN103354147B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310247997.6
申请日:2013-06-20
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磁屏蔽干式空心电抗器,属于电抗器技术领域。所述磁屏蔽干式空心电抗器包括:线圈本体,设置有进线铝排和出线铝排;磁屏蔽罩,包括多个金属导体闭合环,所述金属导体闭合环套接于所述线圈本体的周向外侧,所述金属导体闭合环沿所述线圈本体的轴向设置多个。本发明提供的磁屏蔽干式空心电抗器,能够有效屏蔽漏磁,大幅度降低电抗器的磁场泄露,缩小电抗器的占用面积。
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公开(公告)号:CN104316773A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410557966.5
申请日:2014-10-20
Applicant: 北京电力设备总厂
Abstract: 本发明提供一种测量干式平波电抗器高频阻抗与杂散电容的试验方法,其包括以下步骤:选择导纳电桥,选择设有屏蔽层的高频电缆作为测试引线,以及选择测试信号源、指示器;连接前述部件;断开测试引线与试品的连接,反复调节导纳电桥的标准电容C和标准电导G,使导纳电桥平衡,导纳电桥的标准电容C的读数即为测试引线的杂散电容C0,并计算测试引线的高频阻抗Z0;将测试引线与试品连接,重复上一步骤,标准电容C的读数即为试品和测试引线共同的杂散电容C1,并计算试品和测试引线共同的高频阻抗Z1;计算C1-C0、Z1-Z0,得试品的杂散电容与高频阻抗。本发明可以扣除测试引线影响,精确测量干式平波电抗器的高频阻抗与杂散电容。
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公开(公告)号:CN103091591A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310043469.9
申请日:2013-02-04
Applicant: 北京电力设备总厂
Abstract: 本发明提供了一种高压电抗器的实时监控方法和系统。其中的方法包括:在高压电抗器的指定的通风道中均设置一组串联的、使用光导纤维制成的传感器;所述传感器采集所述高压电抗器的电信号,并将所采集的电信号通过传输光纤发送给信号处理器;所述信号处理器对所接收到的电信号进行处理,获取所述高压电抗器的运行状态信息,并根据所述高压电抗器的运行状态信息对所述高压电抗器进行实时监控。应用本发明可以方便地对高压电抗器的电信号进行采集和传输,以得到高压电抗器的运行状态信息,从而可以对高压电抗器进行有效的实时监控。
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公开(公告)号:CN118448126A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410700814.X
申请日:2024-05-31
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网经济技术研究院有限公司
Inventor: 郝文光 , 张猛 , 孙国华 , 周秀 , 申笑林 , 奚晶亮 , 李明 , 晁阳 , 田天 , 白金 , 陈凡星 , 刘雪峰 , 夏之慧 , 王红雨 , 陈妍 , 吴嘉航 , 张德金 , 王银玲 , 郭嘉
Abstract: 本发明公开了一种阻燃干式空心电抗器及其制造方法,包括:步骤1,按规定比例将环氧树脂、增韧剂、液体无卤阻燃剂、固体无卤阻燃剂和固化剂混合均匀,获得阻燃环氧树脂胶;步骤2,将步骤1获得的阻燃环氧树脂胶浸渍玻璃纤维,获得阻燃环氧预浸纱;步骤3,将步骤2获得的阻燃环氧预浸纱缠绕电抗器包封,再采用绝缘导线绕制电抗器绕组,形成包封层;步骤4,采用绝缘阻燃撑条制作电抗器层间支撑,重复步骤3,缠绕电抗器的下一个包封层;步骤5,将完成绕制的电抗器移入干燥炉内,按规定的曲线完成固化,获得阻燃干式空心电抗器。上述方法能够获得V‑0级的环氧包封材料,有效地提升干式空心电抗器的阻燃防火性能,电抗器包封火焰能够快速自熄。
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公开(公告)号:CN108766725B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201810449210.7
申请日:2018-05-11
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于干式空心电抗器的支撑及屏蔽结构,其包括支撑构件、支撑构件电晕环、过渡支座构件、支柱绝缘子。支撑构件直接或者通过过渡支座构件或支柱绝缘子连接到并支撑干式空心电抗器,支撑构件还直接或通过过渡支座构件连接到支柱绝缘子。支撑构件优选呈ㄈ型结构,包括均为中空结构的上面板、下面板及侧面板,上面板和侧面板能用于连接所述干式空心电抗器,其中,上面板和下面板分别垂直固定到侧面板的上、下端部。支撑构件电晕环设置在上面板和/或下面板附近。本发明所提供的支撑及屏蔽结构可以很好地解决占地面积紧张,以及在抗震及绝缘要求高的情况下,干式空心电抗器的支撑及电气安全屏蔽等问题。
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公开(公告)号:CN113674956A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110942898.4
申请日:2021-08-17
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
IPC: H01F27/08
Abstract: 本发明公开了一种用于降低大容量干式空心电抗器本体温度的散热装置,其由轮毂散热结构和汇流排散热结构组成;当散热装置安装在大容量干式空心电抗器上时,轮毂散热结构的轴线与电抗器的轮毂轴线重合,汇流排散热结构围绕电抗器的轮毂均匀排列;在使用轮毂散热结构时,将轮毂散热结构套在大容量干式空心电抗器的中心轮毂上;在使用汇流排散热结构时,将汇流排散热结构的传热面贴合在大容量干式空心电抗器的汇流排上。本发明在应用时,通过散热片与电抗器的轮毂、汇流排大面积接触,能将电抗器金属结构件产生的热量及时散发至空气中,有效降低了电抗器本身的温度,提高了电抗器的安全性,进一步提高了高压或超高压电网的安全性。
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