一种便捷插拔的FC型光纤接头及其操作方法

    公开(公告)号:CN108037566B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201711221774.7

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种便捷插拔的FC型光纤接头,包括橡胶护套、固定保护套、连接组件、内框套、接头截面;本发明还公开了便捷插拔的FC型光纤接头的操作方法。本发明达到了以下有益效果:本发明结构简单,能有效的提高光纤接头的安装效率;使用拔插的方式替代螺纹连接方式,并与传统FC型光配法兰完全兼容;可根据使用环境及要求选择相应的内框套或弹性卡套,保证光纤连接稳固或密封;操作方法简单易学,操作方便快捷舒适,节约操作时间,提高操作人员的工作效率。

    一种便捷插拔的FC型光纤接头及其操作方法

    公开(公告)号:CN108037566A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711221774.7

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种便捷插拔的FC型光纤接头,包括橡胶护套、固定保护套、连接组件、内框套、接头截面;本发明还公开了便捷插拔的FC型光纤接头的操作方法。本发明达到了以下有益效果:本发明结构简单,能有效的提高光纤接头的安装效率;使用拔插的方式替代螺纹连接方式,并与传统FC型光配法兰完全兼容;可根据使用环境及要求选择相应的内框套或弹性卡套,保证光纤连接稳固或密封;操作方法简单易学,操作方便快捷舒适,节约操作时间,提高操作人员的工作效率。

    基于双环电流负反馈控制的光伏并网逆变器孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN110376472B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910749426.X

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明涉及基于双环电流负反馈控制的光伏并网逆变器孤岛检测方法,包括以下步骤:S1、利用安装在逆变器交流侧的电压传感器采集公共耦合点处的三相电压信息;S2、根据得到的三相电压信息,通过数字锁相环得到公共耦合点处实时电压频率;S3、在αβ坐标系下,对逆变器系统进行双闭环控制,电流环中,在电流单位负反馈下又加了一级反馈函数为H(s)的负反馈;S4、在αβ坐标系下,提取振荡实功率的THD值;S5、利用得到的THD,构建孤岛检测因数IDF,判断IDF是否超出阈值,如果超出阈值,则表明孤岛发生,同时也检测公共耦合点电压的幅值和频率是否超过阈值,并及时切离幅值或频率发生越限的逆变器;本发明具有检测效率高、检测盲区小、对电网无扰动的优点。

    一种改进的无功功率扰动孤岛检测算法

    公开(公告)号:CN110907759A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911247369.1

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种改进的无功功率扰动孤岛检测算法,包括:步骤1)孤岛发生时,检测PCC点电压正向过零;步骤2)加入周期性无功扰动量,为了降低周期性无功扰动量对并网电能质量的影响;步骤3)检测PCC点电压幅值和频率,满足以下四个条件中的一个,即可根据PCC处电压幅值或电压频率来判断是否发生孤岛;步骤4)如果孤岛发生后,PCC点电压频率49.5Hz≤fi≤50.5Hz,则设置一个扰动量转换判据,通过扰动量转换判据,根据本地负载性质,实现单向大扰动,并且扰动量随着频率变化而快速增大,从而触发孤岛保护装置;本发明具有稳定性高、检测速度快、对电能质量影响小的优点。

    一种基于樽海鞘算法的仿生智能孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN110572126A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910887597.9

    申请日:2019-09-19

    Inventor: 胡丹丹 赵倩

    Abstract: 本发明涉及一种基于樽海鞘算法的仿生智能孤岛检测方法,它包括以下步骤:S1:采用改进的樽海鞘算法进行实时最大功率跟踪;S2:利用过/欠压检测法、过/欠频检测法实时检测;S3:周期性地扰动占空比,改变逆变器输出功率与负载功率的匹配程度;S4:检测外部环境是否发生突变;该发明提供一种适用于多变环境下的基于樽海鞘算法的仿生智能孤岛检测方法,提高了检测方法的适应性;周期性地扰动占空比,间接改变逆变器输出功率与负载功率的匹配程度,进而避免检测盲区,提高方法的效率;本发明具有检测效率、适应性和稳定性高的优点。

    JP柜引线快速安装装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115986572A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211633619.7

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明公开了JP柜引线快速安装装置,包括安装板、扎带座、连接杆组件和固定组件;安装板:其内部均匀设有矩形插槽;扎带座:其内部左端设有通槽,通槽的内部右壁面设有卡爪,扎带座的右侧面上端设有扎带,扎带的左端插接于通槽的内部,卡爪与扎带内壁面阵列设置的凹槽卡接;连接杆组件:设置于扎带座的下表面,连接杆组件包括底座、连接杆、连接头和螺柱,连接头固定连接于扎带座的下表面;固定组件:设置于连接杆组件的下端,固定组件插接于矩形插槽的内部,该JP柜引线快速安装装置,保证引线的轴线与电气元件的接线端在同一平面上,确保排线整齐,对引线固定牢固,安装简单方便,提高了工作效率。

    一种基于改进滑模移频法的光伏并网孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN110247433B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN201910621816.9

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明涉及本发明公开了一种基于改进滑模移频法的光伏并网孤岛检测方法,具体包括以下步骤:S1利用安装在逆变器侧的传感器采集公共耦合点处的电压信息;S2根据得到的三相电压幅值信息,通过锁相环得到公共耦合点处实时电压频率;S3构建相应的相位扰动函数,并将扰动算法加入数字锁相环中,以此扰动并网逆变器输出电流频率;S4检测公共耦合点处的频率是否超出预设的阈值,并及时切离频率发生越限的逆变器,本发明所提出的算法精简,实际工程中易于实现,在对电能质量影响很低的前提条件下,可以快速、准确的识别出孤岛状态,对于品质因数2.5以下的负载可以实现无盲区检测;本发明具有检测可靠性高、易于实现、对电能质量影响小的优点。

    基于双环电流负反馈控制的光伏并网逆变器孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN110376472A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910749426.X

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明涉及基于双环电流负反馈控制的光伏并网逆变器孤岛检测方法,包括以下步骤:S1、利用安装在逆变器交流侧的电压传感器采集公共耦合点处的三相电压信息;S2、根据得到的三相电压信息,通过数字锁相环得到公共耦合点处实时电压频率;S3、在αβ坐标系下,对逆变器系统进行双闭环控制,电流环中,在电流单位负反馈下又加了一级反馈函数为H(s)的负反馈;S4、在αβ坐标系下,提取振荡实功率 的THD值;S5、利用得到的THD,构建孤岛检测因数IDF,判断IDF是否超出阈值,如果超出阈值,则表明孤岛发生,同时也检测公共耦合点电压的幅值和频率是否超过阈值,并及时切离幅值或频率发生越限的逆变器;本发明具有检测效率高、检测盲区小、对电网无扰动的优点。

    一种基于改进滑模移频法的光伏并网孤岛检测方法

    公开(公告)号:CN110247433A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910621816.9

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明涉及本发明公开了一种基于改进滑模移频法的光伏并网孤岛检测方法,具体包括以下步骤:S1利用安装在逆变器侧的传感器采集公共耦合点处的电压信息;S2根据得到的三相电压幅值信息,通过锁相环得到公共耦合点处实时电压频率;S3构建相应的相位扰动函数,并将扰动算法加入数字锁相环中,以此扰动并网逆变器输出电流频率;S4检测公共耦合点处的频率是否超出预设的阈值,并及时切离频率发生越限的逆变器,本发明所提出的算法精简,实际工程中易于实现,在对电能质量影响很低的前提条件下,可以快速、准确的识别出孤岛状态,对于品质因数2.5以下的负载可以实现无盲区检测;本发明具有检测可靠性高、易于实现、对电能质量影响小的优点。

    一种基于NBIOT的低功耗电力光纤沿线气象采集装置

    公开(公告)号:CN209070119U

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201821365213.4

    申请日:2018-08-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于NBIOT的低功耗电力光纤沿线气象采集装置,包括主控制模块及与主控制模块电性连接的NBIOT通信模块、温湿度传感器模块、气压传感器模块、紫外线传感器模块、光照传感器模块、墨水屏显示模块及电源模块。采用了NBIOT通信模块,光照、气压、紫外线、温湿度传感器模块与主控芯片有机结合来实现本实用新型的目的。本实用新型覆盖面广、轻薄易装、成本低廉、易于投放、节能高效,适用于电力光纤沿线环境的气象监测,为维护电力光纤提供便利。

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