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公开(公告)号:CN103675535A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310631042.0
申请日:2013-12-02
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 兰州理工大学
摘要: 本发明公开了一种高压输电线路工频参数测试与测试接线切换一体化装置,包括接触器KM1、接触器KM2、接触器KM3、异频电源、电压互感器PT1、电压互感器PT2、电压互感器PT3、电流互感器CT1、电流互感器CT2和电流互感器CT3,所述电压互感器PT1、电压互感器PT2和电压互感器PT3的感应线圈一端分别接在三相电源A相、B相和C相上,其另一端接地,所述电流互感器CT1、电流互感器CT2和电流互感器CT3设置在三相电源A相、B相和C相上,所述电压互感器PT1、电压互感器PT2、电压互感器PT3、电流互感器CT1、电流互感器CT2和电流互感器CT3的输出端与采集电路的输入端连接,该采集电路的输出端与上位机连接。实现保证安全且自动切换接线的目的。
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公开(公告)号:CN203630241U
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201320777607.1
申请日:2013-12-02
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 兰州理工大学
摘要: 本实用新型公开了一种高压输电线路工频参数测试与测试接线切换一体化装置,包括接触器KM1、接触器KM2、接触器KM3、异频电源、电压互感器PT1、电压互感器PT2、电压互感器PT3、电流互感器CT1、电流互感器CT2和电流互感器CT3,所述电压互感器PT1、电压互感器PT2和电压互感器PT3的感应线圈一端分别接在三相电源A相、B相和C相上,其另一端接地,所述电流互感器CT1、电流互感器CT2和电流互感器CT3设置在三相电源A相、B相和C相上,所述电压互感器PT1、电压互感器PT2、电压互感器PT3、电流互感器CT1、电流互感器CT2和电流互感器CT3的输出端与采集电路的输入端连接,该采集电路的输出端与上位机连接。实现保证安全且自动切换接线的目的。
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公开(公告)号:CN105137179B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510522494.4
申请日:2015-08-24
申请人: 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司金昌供电公司 , 兰州理工大学
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明涉及一种基于级联延迟信号消除法的指定次谐波检测方法,该方法包括以下步骤:⑴通过电压传感器和数字信号调理电路得到电网负载端的a,b,c三相线电压信号,并利用克拉克变换得到两相静止坐标系下的电压信号;⑵将变换得到的信号进行基于延迟信号消除方法的滤波处理,得到只含有奇数次谐波分量的电压信号和只含有偶数次谐波分量的电压信号;⑶将只含有奇数次谐波分量的电压信号和只含有偶数次谐波分量的电压信号分别进行基于级联延迟信号消除方法的滤波处理,得到任意次谐波的正序和负序分量;⑷将谐波分量进行叠加,即得到总谐波信号。本发明具有检测精度和实时性高的特点。
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公开(公告)号:CN105137179A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510522494.4
申请日:2015-08-24
申请人: 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司金昌供电公司 , 兰州理工大学
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明涉及一种基于级联延迟信号消除法的指定次谐波检测方法,该方法包括以下步骤:⑴通过电压传感器和数字信号调理电路得到电网负载端的a,b,c三相线电压信号,并利用克拉克变换得到两相静止坐标系下的电压信号 ;⑵将变换得到的信号进行基于延迟信号消除方法的滤波处理,得到只含有奇数次谐波分量的电压信号和只含有偶数次谐波分量的电压信号;⑶将只含有奇数次谐波分量的电压信号和只含有偶数次谐波分量的电压信号分别进行基于级联延迟信号消除方法的滤波处理,得到任意次谐波的正序和负序分量;⑷将谐波分量进行叠加,即得到总谐波信号。本发明具有检测精度和实时性高的特点。
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公开(公告)号:CN205029351U
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201520760825.3
申请日:2015-09-29
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司平凉供电公司 , 兰州理工大学
IPC分类号: H02J3/32
CPC分类号: Y02E10/566 , Y02E70/30
摘要: 本实用新型公开了一种利用农村太阳能路灯系统解决农网低电压的装置,包括太阳能路灯光伏板、蓄电池组、第一连接开关、逆变电路、通信与控制电路、第二控制模块和农村电网,所述太阳能路灯光伏板的输出端与第一连接开关连接,第一连接开关的输出端分别与逆变电路和蓄电池组的输入端连接,所述蓄电池组的输出端与逆变电路的输入端连接,所述逆变电路的输出端与第二连接开关的输入端连接,所述第二连接开关的输出端与农村电网连接,所述通信与控制电路分别与逆变电路、第一连接开关和第一连接开关连接。在充分地利用现有线路和设备的前提下,解决农村电网中低电压的问题。
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公开(公告)号:CN204559429U
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201520117583.6
申请日:2015-02-27
申请人: 国网甘肃省电力公司金昌供电公司 , 兰州理工大学
IPC分类号: H02M7/5387
摘要: 本实用新型涉及逆变电路技术领域,尤其是一种新型全桥逆变电路。它包括输入端口、第一场效应管、第二场效应管、第三场效应管和第四场效应管;输入端口的1端脚连接有第一电感线圈并通过第一电感线圈与第二场效应管的源极连接,第二场效应管的源极与第一电感线圈之间通过第一双向稳压二极管与第二场效应管的栅极连接,第二场效应管的源极通过第二电感线圈同时与第一电容和第四电容连接,第四电容通过第二双向稳压二极管与第一场效应管的栅极连接,第一场效应管的源极通过第三双向稳压二极管与第三场效应管的栅极连接,第三场效应管的漏极通过第四双向稳压二极管与第四场效应管的栅极连接。本实用新型电路简单,操作方便,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN103219744B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310132730.2
申请日:2013-04-16
申请人: 国家电网公司 , 甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司电力科学研究院 , 兰州理工大学 , 青海电力科学试验研究院
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/34
摘要: 本发明公开了计入电压跌落幅度因素的阻容式撬棒电容参数确定方法,主要包括:a、建立当前风力发电系统的无功功率和转子电抗之间的关系模型;b、确定当前风力发电系统所需无功功率 ;c、将步骤b所得当前风力发电系统所需无功功率,代入步骤a所得无功功率和转子电抗之间的关系模型,求取当前风力发电系统转子电抗变化值;d、对步骤c所得当前风力发电系统转子电抗变化值进行修正,求得阻容式转子撬棒中的电容值。本发明所述计入电压跌落幅度因素的阻容式撬棒电容参数确定方法,可以克服现有技术中电容值可靠性低和用电安全性差等缺陷,以实现电容值可靠性高和用电安全性好的优点。
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公开(公告)号:CN103219744A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310132730.2
申请日:2013-04-16
申请人: 国家电网公司 , 甘肃省电力公司 , 甘肃省电力公司电力科学研究院 , 兰州理工大学 , 青海电力科学试验研究院
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/34
摘要: 本发明公开了计入电压跌落幅度因素的阻容式撬棒电容参数确定方法,主要包括:a、建立当前风力发电系统的无功功率和转子电抗之间的关系模型;b、确定当前风力发电系统所需无功功率;c、将步骤b所得当前风力发电系统所需无功功率,代入步骤a所得无功功率和转子电抗之间的关系模型,求取当前风力发电系统转子电抗变化值;d、对步骤c所得当前风力发电系统转子电抗变化值进行修正,求得阻容式转子撬棒中的电容值。本发明所述计入电压跌落幅度因素的阻容式撬棒电容参数确定方法,可以克服现有技术中电容值可靠性低和用电安全性差等缺陷,以实现电容值可靠性高和用电安全性好的优点。
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公开(公告)号:CN102590627B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201210095421.8
申请日:2012-04-01
申请人: 甘肃省电力公司电力科学研究院 , 兰州理工大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种用于高压输电线路的测试仪,包括测量表、电压互感器PT1、PT2、PT3,和电流互感器CT1、CT2、CT3,所述电压互感器PT1、PT2、PT3将高压输电线上的3相输电线的电压感应信号传输给测量表,所述电流互感器CT1、CT2、CT3将高压输电线上的3相输电线的电流感应信号传输给测量表,所述电压互感器PT1、PT2、PT3的3相接入节点上连接着接触器KM3,所述接触器KM3与接入节点间串联接触器KM2,所述电流互感器CT1、CT2、CT3通过接触器KM1与地连接。达到不用改变接线便能完成整个输电线路工频参数测试的目的。
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公开(公告)号:CN114070014A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111444702.5
申请日:2021-11-30
申请人: 兰州理工大学
摘要: 本发明公开了一种多级电力电子变换器系统的控制方法及装置,该控制方法包括如下步骤:S1、构建各级电力电子变换器之间、各级电力电子变换器母线之间、电力电子变换器与各级电力电子变换器母线之间工况参数的关联关系;S2、基于所述关联关系构建多级电力电子变换器系统控制模型,以各级电力电子变换器的效率的乘积最大为目标,各级电力电子变换器的工况参数、各级电力电子变换器母线的工况参数为约束条件,实现各级电力电子变换器工作状态调控指令的动态规划。本发明实现了各级电力电子变换器工作状态调控指令的快速动态规划,在可以实现多级电力电子变换器的电能转换效率的最大的同时,保证了多级电力电子变换器系统的安全运行。
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