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公开(公告)号:CN108596667B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201810377399.3
申请日:2018-04-25
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网天津市电力公司滨海供电分公司
Inventor: 于建成 , 麻秀范 , 王旭东 , 田世明 , 王伟 , 吴磊 , 李国栋 , 朱思嘉 , 周长新 , 崇志强 , 姚程 , 余庆红 , 陈静 , 李思远 , 戚艳 , 段颖 , 张剑 , 杨宇全 , 李志远
Abstract: 本发明涉及一种基于车联网的电动汽车实时充电电价计算方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、输入某地电网典型的96点日负荷曲线,利用蒙特卡洛随机模拟电动汽车的出行和充电过程;步骤2、根据电动汽车SOC状态,判断用户是否能够参与电网需求响应;步骤3、通过计算电动汽车因满足其出行需求而接入电网的充电功率与充电时长,确定电动汽车的充电需求;步骤4、确定电动汽车的充电需求后,通过判断电网负荷与充电负荷之和与峰时负荷阈值M的关系,得到实时电价,电动汽车根据实时电价选择充电方式进行充电后,车联网系统更新运行信息。本发明兼顾了时间和空间两个维度,制定出考虑预约充电的实时电价的计算方法。
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公开(公告)号:CN106558406B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201610882024.3
申请日:2016-10-10
Abstract: 本发明公开了一种电力变压器直流偏磁的抑制方法,电力变压器的输入输出均为三相,电力变压器由三个一次绕组和三个二次绕组构成,在电力变压器的公用铁芯上绕制第三绕组作为直流补偿绕组,在第三绕组内串联接入一个电流控制的直流电流源,并在所述一次绕组的中性点处安装一个直流电流互感器,第三绕组有三个,采用串联方式连接;直流电流源输出的电流极性与变压器一次绕组中性点处的直流电流极性相反。本发明从变压器本体的内部结构入手,进行变压器直流偏磁的抑制,成本相对较低,并具有良好的可行性,可靠性和实用性,能够实现良好的直流偏磁抑制效果。
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公开(公告)号:CN108007817A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711340999.4
申请日:2017-12-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G01N9/00
CPC classification number: G01N9/00
Abstract: 本发明公开了一种长距离气体绝缘输电线路SF6气体密度监测系统,包括:多个数据获取模块,每个数据获取模块用于获取对应监测点的SF6气体密度数据并发送至服务器;每个数据获取模块,包括:多个SF6气体密度传感器和多个气体密度监测设备,每个SF6气体密度传感器用于与对应监测点的气体密度监测设备进行通信,对每个SF6气体密度传感器所在气室的SF6气体密度数据进行实时获取,并发送至气体密度监测设备;每个气体密度监测设备用于控制对应的SF6气体密度传感器对所述检测数据进行采集,接收所述对应的SF6气体密度数据,并将所述对应的SF6气体密度数据打包后发送至服务器;服务器,用于接收每个监测点的SF6气体密度数据并建立每个监测点的密度历史数据库。
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公开(公告)号:CN106877176B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510920710.0
申请日:2015-12-11
Abstract: 本发明提供一种混合型激光触发间隙,包括短气体间隙和长空气间隙,短气体间隙和长空气间隙串联。上位机发送动作命令给数字延时发生器,所述数字延时发生器给激光器发送触发命令,激光器产生纳秒级激光,所述纳秒级激光通过反射镜反射,经过反射的纳秒级激光通过透镜后,穿过短气体间隙的电极聚焦到中间电极上,产生初始等离子体,初始等离子体在电场作用下,将诱导长空气间隙发生自击穿。本发明中短气体间隙和长空气间隙串联,减小了激光触发间隙的间隙长度,提高了激光触发的性能;可适用于较高电压等级的间隙,能够在较低的工作系数下可靠工作。
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公开(公告)号:CN107800198A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711167731.5
申请日:2017-11-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种为串补装置供电的电源及其控制方法,所述电源包括电流互感器、隔离变压器、整流电路、支撑电容器和数字式DC转化电路,所述控制方法包括:将电流互感器等效为一个交流恒流源I,将隔离变压器等效为一个激磁非线性电感L0和理想变压器T1,所述理想变压器电感L1为隔离变压器及电流互感器的漏感,整流电路简化为二极管D1,支撑电容器为C0,数字式DC转化电路和负载等效为电阻RL;通过控制电源等效模型中隔离变压器的磁饱和,将支撑电容器维持在稳定区间,当支撑电容器充电至上限阈值时,隔离变压器磁路逐渐进入饱和,隔离变压器二次输出逐步降低至零,有效实现了对支撑电容器充电电压的控制。
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公开(公告)号:CN107525996A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710742640.3
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
CPC classification number: G01R31/025 , G01R19/25
Abstract: 本发明公开了一种串补装置限压器泄漏电流在线监测方法及系统,所述方法使用微电流传感器及电流互感器同步采集串补装置主电容器电流及各个限压器泄漏电流,计算得到各电流的相位及幅值,进而以主电容器的电流为参考基准,计算出限压器电压与泄漏电流的相位角以及每个限压器的阻性电流,将上述计算结果与阈值进行比较,以确定对应限压器是否存在故障隐患;所述系统包括多只微电流传感器、电流互感器、平台数据单元、光纤绝缘柱以及地面监控单元,多只微电流传感器用于测量各限压器的泄漏电流,电流互感器用于测量主电容器电流,平台数据单元用于处理数据并得出计算结果,光纤绝缘柱用于进行数据传输,地面监控单元根据计算结果做判定。
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公开(公告)号:CN106571583A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610900410.0
申请日:2016-10-14
Abstract: 本发明公开了一种触发型火花间隙装置,包括:空气间隙G1和G2、电容器组C1和C2、开关TG、变压器T、触发电路TC以及开关K,所述空气间隙G1和G2串联;电容器组C1与空气间隙G1并联、电容器组C2和空气间隙G2并联;所述开关TG与所述变压器T的高压绕组串联后和空气间隙G1并联;所述开关K与所述变压器T的低压绕组连接,所述开关K的通断状态由触发电路TC控制;所述变压器T的低压绕组通过开关K与串联电容器组的最低一级或多级电容器连接;以及所述开关K闭合时,变压器T绕组的连接方式应使得高压绕组输出与低压绕组极性相反的电压。本发明所述火花间隙的触发方式整体结构简单,触发系统的元件少,可靠性高,实用性强,具有很高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN103490281B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310450418.8
申请日:2013-09-27
Abstract: 本发明提供一种串补用火花间隙触发控制箱,包括门框支架、密封橡胶条和铍铜簧片;门框支架为位于门框四条边上用于支撑密封橡胶条和铍铜簧片的支架,门框支架的横截面为背向设置的两个L型支架ZJ1和ZJ2;两个L型支架ZJ1和ZJ2的底边与关闭时的箱门距离不同,靠近门框侧的L型支架ZJ1离箱门距离较远,固定设置有与关闭时的箱门接触的密封橡胶条;远离门框侧的L型支架ZJ2离箱门距离较近,固定设置有与关闭时的箱门接触的铍铜簧片。本发明提供的一种触发控制箱,既提高了电磁屏蔽性能,又保证了良好的户外防护效果,设计简单,安装方便,功能可靠。
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公开(公告)号:CN103490281A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310450418.8
申请日:2013-09-27
Abstract: 本发明提供一种串补用火花间隙触发控制箱,包括门框支架、密封橡胶条和铍铜簧片;门框支架为位于门框四条边上用于支撑密封橡胶条和铍铜簧片的支架,门框支架的横截面为背向设置的两个L型支架ZJ1和ZJ2;两个L型支架ZJ1和ZJ2的底边与关闭时的箱门距离不同,靠近门框侧的L型支架ZJ1离箱门距离较远,固定设置有与关闭时的箱门接触的密封橡胶条;远离门框侧的L型支架ZJ2离箱门距离较近,固定设置有与关闭时的箱门接触的铍铜簧片。本发明提供的一种触发控制箱,既提高了电磁屏蔽性能,又保证了良好的户外防护效果,设计简单,安装方便,功能可靠。
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公开(公告)号:CN107612376B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201710884604.0
申请日:2017-09-26
Abstract: 本发明公开了一种用于生成高压直流晶闸管换流器电压波形的数字方法,所述方法包括:将基本存在函数进行变换,获取6脉动晶闸管换流器的6个存在函数;利用触发角和换相重叠角两个参量对所述6脉动晶闸管换流器的6个存在函数进行修正,获取修正后的6脉动晶闸管换流器的12个存在函数;利用所述6脉动晶闸管换流器的12个存在函数,计算所述直流换流器直流端电压;将所述6脉动晶闸管换流器的直流端电压与另外一个换相脉冲移相30°的6脉动晶闸管换流器的直流端电压进行叠加,获取12脉动晶闸管换流器的直流端电压;利用导通函数,计算所述晶闸管换流器阀电压。
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