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公开(公告)号:CN107748346A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710942017.2
申请日:2017-10-11
Applicant: 国网江西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R35/04
CPC classification number: G01R35/04
Abstract: 本发明属于电能计量装置检测技术领域,一种含直流分量负荷对高压电能计量影响的试验方法,采用一台经互感器接入式电能表、一台V/v型电压互感器、两台电流互感器、一台误差计算单元、一台交直流电能计量标准、一套含直流分量负荷,将三相半波整流装置模拟含直流分量负荷,将交直流电能计量标准作为计量标准,以经互感器接入式电能表作为被检对象,检测变压器及高压电能计量装置在含直流分量负荷影响下电能计量误差,以此分析含直流分量负荷对高压电能计量的影响。本发明提供了一种含直流分量负荷对高压电能计量影响的试验方法,解决了含直流分量负荷对高压电能计量影响缺乏试验手段的问题。
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公开(公告)号:CN107677905A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710869803.4
申请日:2017-09-23
Applicant: 国网江西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 一种电动汽车非车载充电机检测装置,包括交流检测单元、直流检测单元、D/A转换器、负载模拟单元、逆变单元、合闸控制单元、DSP及显示器。本发明装置可模拟电动汽车实际充电过程,检测非车载充电机的工作误差及充电效率,还可控制逆变器输出的交流以完成与交流电网并网,减小检测时消耗的电能。
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公开(公告)号:CN107450043A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710604020.3
申请日:2017-07-21
Applicant: 国网江西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R35/04
CPC classification number: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种智能电能表通信模块接口带载能力测试装置,由电阻R1、电阻R2、电阻R3、三极管Q1、三极管Q2、继电器J1、A/D转换器、温度传感器、DSP、D/A转换器、控制单元及显示器组成。本发明提供了一种智能电能表通信模块接口带载能力测试方法,根据被测电能表的类型,通过控制单元控制三极管Q1的基极与发射极之间的电压,使流过三极管Q1的电流与设定值近似相等;装置还可以监测流过三极管Q1的实际电流值id,根据得到的通信模块接口Vcc端和GND之间的电压值V0,自动判断被测电能表通信模块接口的带载能力是否满足要求。
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公开(公告)号:CN104727743B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510104465.6
申请日:2015-03-10
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司杭州供电公司
IPC: E06C9/00
Abstract: 本发明公开了一种爬梯,包括设置在立柱顶部的盖板,沿立柱的侧壁设置有第一抱箍,盖板还设置有与第一抱箍连接、用以固定第一抱箍的提钩,第一抱箍连接有能够供人员爬至立柱顶部的梯杆。盖板包括至少三根首尾相接以形成封闭的平面图形、固定于立柱的顶部的杆件。任意杆件的首尾两端均位于立柱顶部的范围之外,提钩设置于两根杆件相互连接的连接处。第一抱箍位于靠近立柱的顶部的位置;靠近立柱的底部的位置、沿立柱的侧壁还设置有与梯杆连接的第二抱箍。第一抱箍和第二抱箍为分体式,并通过螺栓连接为整体以环绕在立柱的侧壁上。梯杆包括上梯杆和下梯杆;上梯杆和下梯杆通过连接板以及螺栓相连。上述爬梯,能够避免其晃动,从而提高可靠性。
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公开(公告)号:CN105870908A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510029094.X
申请日:2015-01-21
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网山东省电力公司烟台供电公司
Inventor: 杨鹏 , 吴娅妮 , 洪学影 , 杨景 , 岑旭 , 王华伟 , 常勇 , 王军波 , 刘震 , 王亮 , 李新年 , 刘耀 , 雷霄 , 庞广恒 , 林少伯 , 谢国平 , 孙栩 , 王晶芳 , 朱艺颖 , 张晋华 , 胡涛 , 陈凌芳 , 董鹏 , 刘翀 , 王薇薇
IPC: H02J1/00
Abstract: 本发明涉及一种直流线路故障重启动期间抑制换相失败的方法及装置,该方法包括:在无直流线路故障发生的情况下,直流系统控制器按照正常参数运行;监测到发生直流线路故障后,将故障极整流站电流控制器切换到慢速控制段参数;同时增强非故障极逆变站关断角控制器抵御换相失败能力;直流线路重启动成功后,各直流系统控制器恢复故障前的参数运行。该方法通过对故障极和非故障极控制器的调节,达到故障极的平稳重启动和抵御非故障极换相失败的目的。
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公开(公告)号:CN104600724A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410858311.1
申请日:2014-12-31
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提供一种复合交流断面功率越限控制的直流功率调制方法,包括以下步骤:通过交流联络线功率Pac计算直流功率调制量Pmod,实现交流断面功率波动控制;通过交流联络线功率Pac判断交流断面功率是否越限,如果越限,则执行步骤3;计算直流功率紧急控制量Pemg,完成交流断面功率越限控制。本发明通过在常规直流功率调制功能上复合直流功率紧急控制功能,无需增加额外的监控装置,即可以在实现抑制跨区电网交流联络线功率波动的同时,通过紧急功率控制弥补区域电网的功率缺额,保持交流联络线的静稳极限不被破坏,从而同时提高大区互联电网在复杂运行方式和复杂运行条件下的暂态及动态稳定特性。
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公开(公告)号:CN104537571A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410715011.8
申请日:2014-12-01
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
CPC classification number: G06Q50/06 , G06F17/30241
Abstract: 本发明涉及一种基于GIS的电力调度数据图形化展示方法,包括步骤有:(1)建立GIS平台与SCADA系统中的设备对应关系表;(2)定义请求地图数据和调度数据的路径及接口格式;(3)调用GIS平台服务和向SCADA系统请求调度数据;(4)向SCADA系统发送数据请求;(5)SCADA系统接收请求;(6)SCADA系统生成数据报文;(7)接收SCADA系统返回的数据;(8)对SCADA数据分析处理;(9)定位输出。本发明方法安装文件小,访问路径简单明了,利用电网GIS平台地图及拓扑服务,通过电网GIS平台与电力调度SCADA系统中的设备对应关系,实现电力调度数据图形化展示的目标。
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公开(公告)号:CN104253441A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410538523.1
申请日:2014-10-13
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提供一种跨大区电网联络线低频振荡的直流功率调制抑制方法,包括以下步骤:建立交直流协调控制平台;进行防误动判断,确定是否进行直流功率调制;确定直流功率调制量P′mod;抑制跨大区电网交流联络线低频振荡。本发明基于安全稳定控制装置构建交直流协调控制平台,采用一种校正逻辑控制输出的以交流联络线功率为输入量的直流功率调制技术,通过对直流输电系统输送功率的调制实现对跨区电网联络线低频振荡的抑制。
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公开(公告)号:CN104155554A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410416186.9
申请日:2014-08-21
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种模拟可控硅阀的低压物理阀模型,所述阀模型包括阀模块、用于检测阀模块电流值和极性的电流传感器检测电路、用于检测阀模块电压值和极性的电压传感器检测电路和用于控制所述阀模块导通的触发控制电路。所述阀板上设有包括如上述的模拟可控硅阀的低压物理阀模型。本发明申请提出采用两只反向串联的大功率场效应三极管,对可控硅阀的工作特性进行模拟制作。本发明申请能够精确模拟电力电子设备快速响应特性的物理仿真模型,且其运行电压能够满足与大规模数字实时仿真电网连接进行联合实时仿真的要求。
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公开(公告)号:CN103269083A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310140878.0
申请日:2013-04-22
Inventor: 雷霄 , 王华伟 , 李新年 , 孙栩 , 谢国平 , 王明新 , 刘耀 , 吴娅妮 , 杨鹏 , 王薇薇 , 胡涛 , 王晶芳 , 王亮 , 董鹏 , 朱艺颖 , 刘翀 , 陈凌芳 , 庞广恒 , 张晋华 , 杨万开 , 蒋卫平
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种多端高压直流输电系统,所述系统包括特高压整流站和特高压逆变站,其特征在于,所述系统为用于高压大容量远距离输电和向弱交流系统或无源系统负荷中心供电的电网换相换流器LCC与电压源换流器VSC构成的六端串并联混合型单极直流输电系统。通过LCC-VSC串联支路整体并联接入到LCC并联多端系统的形式,完成了对VSC换流站的均压和分流,在实现高压大容量远距离送电的同时,VSC换流站又能向弱系统或无源系统送电,从而能将两种换流器的优势综合利用,既能给电力需求高的大型工业中心、人口密集城市供电,而VSC换流站的接入,又能实现向弱交流系统或者孤岛等无源系统送电。
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