一二次分体式磁控速动型断路器
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115910710A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211488552.2

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本申请提出了一种一二次分体式磁控速动型断路器,包括:一次部分,包括一次底座机构和磁控驱动机构,一次底座机构设置有导杆、转轴组合体装置和静触头装置,转轴组合体装置设置有动触刀,导杆的一端连接至转轴组合体装置,另一端延伸至一次底座机构的外部;磁控驱动机构包括支撑板、静铁芯、线圈和动铁芯,静铁芯固定在支撑板,线圈安装在静铁芯的内部,动铁芯和静铁芯之间设置有压簧,导杆穿设于支撑板、静铁芯和动铁芯;二次部分,包括二次壳体部分和控制板部分,二次壳体部分活动安装于一次部分,控制板部分用于向磁控驱动机构提供分合闸动作所需的能量,以带动导杆移动,导杆带动转轴组合体装置的动触刀接触静触头装置或者脱离静触头装置。

    基于得电顺序的电网拓扑识别方法及其装置

    公开(公告)号:CN115882597A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211347158.7

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于得电顺序的电网拓扑识别方法及其装置,方法包括:当低压开关得电时,对电压过零的次数开始计数,根据延时信息进行延时后合闸,将合闸时刻的电压过零的次数记录为合闸计数值;当与融合终端建立通信连接的低压开关的数量满足预设条件,向低压开关发送冻结信号,使低压开关停止电压过零的计数并将累计次数确定为得电计数值,融合终端基于得电计数值和合闸计数值,确定每个低压开关的得电时刻和合闸时刻,通过匹配上下级的得电时刻进和合闸时刻确定电网拓扑。根据本实施例的技术方案,通过电压过零的计数值表征得电时刻和合闸时刻,提高了时钟同步的精准度,无需增加额外的设备,有利于控制成本。

    一种智能磁控低压开关装置
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114203489A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111340706.9

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 一种智能磁控低压开关装置,包括磁控式一次模块和刀片式二次模块;所述磁控式一次模块包括第一底壳、第一顶壳、塑壳挡板、底部贴板,所述第一底壳、第一顶壳、塑壳挡板、底部贴板形成整个壳体框架;本发明能够在原有手动塑壳断路器尺寸要求下实现自动分合闸,直接替换台区的现有老旧开关,分合闸速度大大变快,提高机械性能,有效增加二次控制模块的空间容量,实现高度智能化,一、二次整体模块化设计,二次模块隔热设计,二次控制模块可插拔,可实现不停电更换二次模块,提高产品的运维能力,一二次模块使用寿命同期,大大提高装置的使用寿命,二次易损元器件可单独插拔,提高装置灵活性,具有较高的科学性、逻辑性。

    一种基于大数据分析的台区拓扑识别方法及装置

    公开(公告)号:CN114069850A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111295869.X

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 一种基于大数据分析的台区拓扑识别方法及装置。该方法包括:建立配电台区应用架构;对配电台区各节点进行同步对时;发送各节点在同一时间触发中断的指令;获取各节点在同一时间断面下的冻结数据和资产信息数据;对所述冻结数据和资产信息数据进行分析,获得台区拓扑。该装置用于执行该方法。本发明基于智能断路器的高精度同步冻结,以此计算出的拓扑准确率较高。另外,本发明仅需智能断路器具备同步冻结、资产信息录入的基本功能,对开关功能要求较少,计算误差主要由设备的测量误差和同步冻结非同一时间断面造成的误差引起。在实际项目应用中,该拓扑识别方法具有对设备要求低、通用性强的特点,极具实用价值。

    一种配电台区拓扑自识别系统及方法

    公开(公告)号:CN110988517A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911094897.8

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明涉一种配电台区拓扑自识别系统及方法,包括:末端监测终端采集电表箱进线的电压数据和电流数据,并与配变终端进行数据交互;分路监测终端采集低压分支箱进线的电压数据及电流数据,并与配变终端进行数据交互;配变终端设置于配变低压侧,采集配变低压侧的电压数据和电流数据,并将数据进行存储,采用拓扑自识别方法进行拓扑识别和配电台区的模型生成。本发明的有益效果为:模型的建立只需要完成分路监测终端和末端监测终端的安装,后续的模型识别建立过程无需人工参与模型配置,通过与分路监测终端和末端监测终端的信息交互,配变终端通过基于电流判据的自迭代模糊匹配算法的拓扑自识别应用能自动完成配电台区拓扑模型的构建及更新。

    一种微功率取能变压器装置

    公开(公告)号:CN105743365A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610226661.5

    申请日:2016-04-12

    CPC classification number: H02M7/04 H01F38/14

    Abstract: 本发明公开了一种微功率取能变压器装置,包括变压器安装板,所述安装板上设置有变压器、空气放电间隙和整流桥电路,所述变压器分别与空气放电间隙和整流桥电路连接;通过依靠近似均匀电场中的空气放电间隙对变压器输入侧的电压进行限幅;通过导通门槛电压的正反并联的二极管并接在变压器中与输入绕组、输出绕组共铁芯的辅助绕组两端对变压器输出侧的电压进行限幅,匀电场中的空气放电间隙电压稳定,不存在容易老化的有机物,工作寿命长,制作成本低;利用磁场平衡的原理将多余热量分散在散热性能良好的变压器上,输出侧不需要再增加多余的散热板,降低了造价,提高了装置的可靠性。

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