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公开(公告)号:CN112382461B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202011259226.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司
Abstract: 本发明涉及一种用于减振降噪的器身与油箱箱盖连接结构和方法,属于变压器/电抗器制造技术领域。技术方案是:安装油箱箱盖(14)时,橡胶垫定位螺栓(2)将箱盖槽钢(1)下腿与减振橡胶垫(3)固定连接在一起,器身与油箱箱盖连接结构支撑在油箱箱盖(14)与器身夹件腹板(12)之间;油箱箱盖(14)与油箱箱壁(13)安装在一起,此时整个器身与油箱箱盖通过器身与油箱箱盖连接结构连接成为一个整体,共同减振降噪。本发明的有益效果是:使器身增加固定连接点个数,降低器身振动幅度,从而起到减振降噪效果。该结构使用材料与变压器/电抗器应用材料一致,不带来安全隐患,不用单独维护。
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公开(公告)号:CN119945142A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411319365.0
申请日:2024-09-22
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Inventor: 许亚朝 , 翟志强 , 刘玉龙 , 张晓光 , 郗悦 , 杜振斌 , 石建 , 车福来 , 刘涛 , 王璇 , 王月英 , 赵志强 , 常晨 , 蔡林峰 , 卢美林 , 杨红茹 , 曲江
Abstract: 本发明提出了一种恒流电源的控制电路与控制方法,利用MOS管的硬件特性来实现输出电流与输出电压的精准控制。根据精确地负载V‑I曲线,通过设定的输出电流拟合出所需输出电压,经控制器DA输出,作为电压外环的控制量,与实际采样电压比较,控制前级MOS管的导通,实现输出电压闭环控制;通过设定电流与采样电流进行比较,控制后级MOS管的导通,实现输出电流闭环控制;通过设定的后级MOS管的端电压阈值与MOS管电压比较,控制前级MOS管的导通,使后级MOS管端电压在一定阈值范围,减小输出功耗。此电路结构与控制策略,使输出电流响应更快,稳定性更高,整体功耗更小。
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公开(公告)号:CN114935420A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210307667.0
申请日:2022-03-25
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明提出一种电抗器中心拉杆压紧力大小调节和验证的方法,所述方法包括:在电抗器中心拉杆同一水平截面上相等间隔角度上设置多个应变片;将所述多个应变片与信号采集分析系统连接,测量所述多个应变片的应变和应力,从而确定中心拉杆所施加压紧力的大小;根据所述信号采集分析系统采集到的所述多个应变片的应变和应力,调节分别位于以所述中心拉杆的轴心为圆心的所述多个应变片对应方向的同心圆上的多个千斤顶的支柱伸出量,直至所述中心拉杆所施加压紧力的大小满足工作需求;使用锁紧装置将所述中心拉杆位置锁止,保持中心拉杆压紧力不变。本方法实现了施加压紧力数值的准确性和均匀性,并且能够实现压紧力施加过程中的实时监控和随时调整。
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公开(公告)号:CN116593948A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310351790.7
申请日:2023-04-04
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
IPC: G01R33/18
Abstract: 本发明涉及一种硅钢片磁致伸缩二维测量系统及方法,属于电力变压器材料电磁测量技术领域。技术方案是:在不同的工况条件下,通过在硅钢片粘贴反光片(8),同时在轧制方向和垂直轧制方向上进行激光测量,通过磁致伸缩测量仪可以对硅钢片轧制方向的磁致伸缩量进行分析,在垂直轧制方向上通过激光测振仪将收集到的数据进行位移变化量的分析,通过一个周期内的变化和轧制方向上的数据进行比对、分析和整理,从而得到了硅钢片在两个方向上硅钢片磁致伸缩量的变化数据。本发明将磁致伸缩的一维测量升级到二维测量,在保证测量结果精度和准确性的前提下实现了精准的二维测量,为变压器和电抗器的振动噪声建模仿真和设计优化提供精准可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN114720924A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210306828.4
申请日:2022-03-25
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明提出一种交直流混合激励条件下变压器铁心损耗测量方法,所述方法包括:S1:在变压器铁心内部放置独立的直流励磁系统,使用所述直流励磁系统,为变压器铁心提供直流偏置磁通;S2:在所述变压器铁心上设置由交流激励线圈和交流测量线圈组成的交流励磁及测量系统;S3:使用设置在所述变压器铁心上的交流励磁及测量系统施加交流激励并测量所述铁心损耗;本发明提出的测量方法,可突破对电源功能及性能限制,方便地实现交直流混合激励方式,并通过传统的铁心损耗测量方法简单方便地实现交直流混合激励条件下变压器损耗的准确测量。
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公开(公告)号:CN108597796A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810359524.8
申请日:2018-04-20
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司 , 全球能源互联网研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司
Abstract: 本发明涉及一种可调节的多螺杆压装装置及压装方法,属于液压辅助压紧装置及方法技术领域。技术方案是:拉螺杆(7)的底部焊接在底座(10)上,通过垫圈(11)和下托板(12)与电抗器下铁轭(13)紧密接触,拉螺杆(7)的上端与紧固杯(6)、拉螺杆卡位螺母(8)和拉螺杆锁定螺母(9)平衡并紧固连接,拉螺杆(7)上端通过上压板(2)、油压千斤顶(3)和内螺纹压盘(4)与电抗器上铁轭(1)紧密接触。本发明结构独特、简洁且工艺加工相对方便,能够普遍适用于电抗器铁芯的压紧,紧固杯配合拉螺杆的定位螺母和锁紧螺母可调节拉力平衡,避免了因多拉螺杆焊接而造成的受力不均,提高了电抗器产品的抗震性、可靠性和运行安全性。
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公开(公告)号:CN117744555A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311806648.3
申请日:2023-12-26
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
IPC: G06F30/36 , G06F119/06
Abstract: 本发明涉及一种铁心损耗曲线与磁化曲线相互转换方法,属于电工技术领域。技术方案是:通过B‑PS曲线和B‑SS曲线可以推导出B‑H曲线和H‑θ0曲线,也可以通过B‑H曲线和H‑θ0曲线推导出B‑PS曲线和B‑SS曲线;如果有B‑PS曲线和B‑SS曲线,通过公式#imgabs0#可以推导出B‑H曲线,通过公式#imgabs1#可以推导出H‑θ0曲线;如果有B‑H曲线和H‑θ0曲线,通过公式#imgabs2#可以推导出B‑SS曲线,通过公式PS=SSsinθ0可以推导出B‑PS曲线。本发明的有益效果是:通过公式推导可实现铁心损耗曲线与磁化曲线的相互转换,无需再试制样件进行小批量测试工作,提高了电磁式电流互感器的设计效率,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN116191836A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310352169.2
申请日:2023-04-04
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种buck电路稳流输出的控制方法与电路,属于电力电子电源控制方法及设备技术领域。本发明的技术方案是:①采用电流采样电路对大电流进行等效采样;②通过预充电环节,使充电电压高于实际负载所需电压,设定电流并开启;③利用后极MOS管对输出电流进行控制;④后级MOS管端电压采样,检测后级MOS管的端电压,使其端电压介于一定范围内,进而控制前级MOS管占空比,使输出电压稳定在负载所需电压水平。本发明的有益效果是:使输出电流响应更快,稳定性更高,整体功耗更小。
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公开(公告)号:CN114660370B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210547814.1
申请日:2022-05-20
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明属于电力变压器和电抗器电磁基础共性技术测量领域,具体的说是一种谐波加直流复合激励下铜磁屏蔽测量装置,包括测量底座、固定底座、限位罩和调节测量单元;所述测量底座上固接有多个固定底座;所述固定底座上螺纹套接有限位罩;所述限位罩上设有调节测量单元;同一激励电源中实现了谐波+直流偏置复合输出,谐波波形和直流偏置量可以分别独立地连续调节,准确模拟实际工况;设计双线圈结构,电流方向组合可以模拟不同的磁通空间分布情况;关于屏蔽构件,支持铜屏蔽和磁屏蔽构件尺寸规格和数量自由组合,与激励线圈距离可以连续调节;屏蔽效果的定量分析,为产品优化设计和故障查找提供基础数据支撑。
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公开(公告)号:CN119808679A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411878275.5
申请日:2024-12-19
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种零序电流互感器的设计方法,属于互感器技术领域。技术方案是:计算二次绕组匝数N2、负载阻抗Z2n、二次回路总阻抗Z2、二次回路功率因数角φ2、励磁阻抗Z0和铁心损耗角θ,再将已知一次电流I1和一次绕组匝数N1代入公式,即可计算出二次输出电压U2,如果U2不在额定二次输出电压U2n的误差范围内,需调整各参数重新计算,使其最终满足误差要求。此设计方法避免了按常规电流互感器误差计算中可能出现的设计错误。可以降低成本,可以在结构受限时满足性能要求。
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