变压器冷却系统综合智能控制器及该控制器的变压器冷却系统控制方法

    公开(公告)号:CN103389672A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310329799.4

    申请日:2013-07-31

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 变压器冷却系统综合智能控制器及该控制器的变压器冷却系统控制方法,涉及电力变压器冷却系统综合智能控制技术。它为了解决目前大型电力变压器冷却系统需要人为控制、自动化程度低、缺少必要的保护的问题。本发明根据不同变压器油温确定需要启动的风机组数,温度越高启动的风机组数越多,当连续两次检测到的变压器油温相等时,单片机电路通过风机控制电路控制风机轮换工作,当油泵或风机组电流高于预设值时,该组油泵或风机组电源被切断,同时故障报警电路发出警告信息。整个工作过程实现了自动化控制,且具有电机保护功能,保证风机不会被烧坏。本发明适用于大型电力变压器的冷却控制。

    变压器冷却系统综合智能控制器

    公开(公告)号:CN203350670U

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201320465057.X

    申请日:2013-07-31

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 变压器冷却系统综合智能控制器,涉及电力变压器冷却系统综合智能控制技术。它为了解决目前大型电力变压器冷却系统需要人为控制、自动化程度低、缺少必要的保护的问题。本实用新型根据温度检测电路1测得的油温确定需要启动的风机组数,温度越高启动的风机组数越多,当连续两次检测到的变压器油温相等时,单片机电路通过风机控制电路控制风机轮换工作,当油泵或风机组电流高于预设值时,该组油泵或风机组电源被切断,同时故障报警电路发出警告信息。整个工作过程实现了自动化控制,且具有电机保护功能,保证风机不会被烧坏。本实用新型适用于大型电力变压器的冷却控制。

    一种Buck电路的参数确定方法和装置

    公开(公告)号:CN108092504A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711285278.8

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: H02M3/10 H02M3/06

    CPC分类号: H02M3/10 H02M3/06

    摘要: 本发明提供了一种Buck电路的参数确定方法和装置,先确定占空比,并基于开关频率初始值得到电感感值初始值和电容容值初始值;然后判断电感感值初始值和电容容值初始值是否满足本质安全要求,进而得到最终的电感感值、电容容值和开关频率,不仅能够保证Buck电路满足纹波性能要求,更能使Buck电路满足本质安全性能要求。本发明需要对电感感值初始值和电容容值初始值进行本质安全要求的判断,大大提高了最终电感感值、电容容值和开关频率的准确度;且本发明通过极值求解将电感和电容分开,不需要复杂的迭代求解过程,过程简单,易于实现。

    一种固态故障电流限制器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107017609A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710310267.4

    申请日:2017-05-05

    IPC分类号: H02H9/02

    CPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明提供一种固态故障电流限制器,包括限流电抗L1、限流电抗L2、限流电抗L3、晶闸管阀T1、晶闸管阀T2和旁路断路器K;限流电抗L1与限流电抗L2串联形成限流电抗支路,晶闸管阀T1和晶闸管阀T2串联形成晶闸管阀支路,旁路断路器K和晶闸管阀支路均与限流电抗支路并联,所述限流电抗L3一端与限流电抗L1与限流电抗L2的中点,其另一端与晶闸管阀T1和晶闸管阀T2的中点连接。本发明提供的技术方案可实现正常运行时对电力系统几乎无影响,故障发生后自动限制短路电流。且本发明提供的固态故障电流限制器对故障识别速度要求低,结构简单,无全控型电力电子器件,且可通过改变限流电抗大小分别调整对短路电流峰值和稳态值的限流效果,便于工程应用。