基于串行通信总线的分布式测控系统时间同步系统及方法

    公开(公告)号:CN106557051A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201610955252.9

    申请日:2016-10-27

    CPC classification number: G05B19/0423 G05B2219/25257

    Abstract: 本发明公开了基于串行通信总线的分布式测控系统时间同步系统及方法,上位单元通过内部串行通信总线分别与若干个下位单元通信连接;上位单元,用于将GPS对时装置提供的实时对时信号进行解调,获取当前绝对时间信息,将当前绝对时间添加在通信数据内容的指定位置,形成新数据包,通过串行通信总线对各下位单元进行新数据包的同步发布;下位单元,用于接收新数据包,对接收到的新数据包中的当前绝对时间进行延时计算,利用其内部时钟进行补偿,并调整其内部时间与上位单元发布的当前绝对时间保持一致。本发明在上位单元实现GPS时钟同步,系统内部使用内部串行通信总线对下位单元进行时间同步,可实现全系统上下位单元内部时间同步一致的要求。

    一种换流变压器短路阻抗的优化方法及装置

    公开(公告)号:CN115775050A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211625233.1

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本申请公开了一种换流变压器短路阻抗的优化方法及装置,方法包括:构建各个变压器的成本造价与变压器短路阻抗的关系、各个变压器的损耗折价与变压器短路阻抗的关系,以及换流阀无功消耗与变压器短路阻抗的关系,进一步确定无功补偿装置的小组数量与变压器短路阻抗的关系,从而确定无功补偿装置的成本造价与变压器短路阻抗的关系,融合各关系得到系统综合造价关于变压器短路阻抗的造价综合函数,并确定目标短路阻抗值。可见,造价综合函数考虑了变压器的成本造价、损耗折价及无功补偿装置,因此在高压直流输电系统中的设备的设计过程中,既考虑了变压器的造价成本,也考虑了损耗成本以及无功消耗成本,所确定的目标短路阻抗值为最经济的设计值。

    一种退役动力电池快速分选系统

    公开(公告)号:CN113019964B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201911247727.9

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明涉及电池分选技术领域,且公开了一种退役动力电池快速分选系统,包括管理平台、测试系统、采集系统、控制系统、输入输出系统、供电系统、交流电网和退役电池模块。工作原理,包括以下操作步骤:S1、数据导入及前处理;S2、脉冲充放电测试及指标计算;S3、恒流充放电测试;S4、循环步骤S2~步骤S3不少于6次;S5、标准化欧式距离和一致性指标计算;S6、电池模块分选。根据设定测试方法实时获取电池充放电电流和电压数据,结合诊断模型可快速计算出每节退役电池的SOH;通过修改诊断模型还能应用于不同类型退役动力电池的SOH计算,以解决现有退役动力电池分选方法的效率低和成本高问题。

    一种交流断路器瞬态恢复电压抑制装置和高压直流系统

    公开(公告)号:CN113659555A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110929284.2

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种交流断路器瞬态恢复电压抑制装置和高压直流系统,在控制交流断路器的电路上添加了由联锁控制逻辑模块和信号选择模块构成的联锁控制的逻辑环节,仅通过联锁控制逻辑来优化交流断路器的开断策略,就实现抑制交流断路器瞬态恢复电压的目的,而不需要增加额外避雷器等一次设备,也不需要采用更高电压等级的断路器,即可高效经济的实现降低交流断路器瞬态恢复电压的目的,另外联锁控制逻辑的延迟时间可以根据交直流系统实际情况进行调整,适应不同的系统工况提高了高压直流系统的经济性和可靠性,解决了现有技术采取加装避雷器或采用更高电压等级断路器的方法来调节交流断路器反向恢复电压,经济适用性较差和可靠性较低的技术问题。

    一种基于混合线路的直流输电故障重启方法及装置

    公开(公告)号:CN110571768A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910766836.5

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合线路的直流输电故障重启方法及装置,该方法包括步骤:获取混合线路两端换流站中的保护装置的电流计算结果,确定电流计算结果大于阈值的两个电流值对应的测量点的位置;判断两个测量点之间对应的线路的类型;当对应的线路为电缆线路时,向换流站的换流阀发送第一控制指令,以使换流阀进行移相和闭锁动作;当对应的线路为架空线路时,向换流阀发送第二控制指令,以使换流阀进行移相并重启的动作,然后判断故障是否消失;若是,则重启成功;若否,继续向换流阀发送第二控制指令,当发送总次数达到三次时且故障仍未消失,则向换流阀发送第三控制指令,以使换流阀闭锁。本发明能根据线路类型有针对性地进行重启动作。

    适合架空线与海底电缆连接的高压直流主接线结构及方法

    公开(公告)号:CN110417043A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910764746.2

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种适合架空线与海底电缆连接的高压直流主接线结构及方法,包括整流侧和与之通过直流线路连接的逆变侧;整流侧和逆变侧各有A、B和N母线;整流侧对应的A母线与N母线、B母线与N母线之间分别连接有整流侧换流器;逆变侧对应的A母线与N母线、B母线与N母线之间分别连接有逆变侧换流器;整流侧对应的A母线、B母线和逆变侧对应的A母线、B母线与直流线路的正极之间分别连接有极线隔离开关L1、L2和L3、L4;整流侧对应的A母线、B母线和逆变侧对应的A母线、B母线与直流线路的负极之间分别连接有极线隔离开关L5、L6和L7、L8。能在完成直流系统极性反转的同时,不改变直流线路电压极性,从而避免海底电缆击穿导致的不良影响。

    一种换流站冷却系统
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110290682A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910590479.1

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种换流站冷却系统,包括换流阀内冷却系统、换流阀外冷却系统、冷却系统综合控制器、阀厅空调及冷水机组;换流阀外冷却系统与换流阀内冷却系统循环连接;冷水机组设有阀厅空调冷水机组和阀外冷用冷水机组,阀厅空调与阀厅空调冷水机组循环连接,换流阀外冷却系统由阀外冷用冷水机组构成;阀外冷用冷水机组、阀厅空调冷水机组均与冷却系统综合控制器双向连接,采用以上结构,能实现换流站冷却系统的综合与紧凑型设计,能有效降低换流站冷却系统的投资成本,且能有效减少冷却系统的占地面积,能有效降低阀厅空调冷水机组载荷受限导致的换流站停运风险,能有效解决换流阀外冷却系统采用冷水机组带来的额外电能损耗问题。

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