预装式变电站通风口的计算机辅助设计方法

    公开(公告)号:CN101303707B

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN200810053740.6

    申请日:2008-07-03

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种预装式变电站通风口的计算机辅助设计方法,包括以下步骤:在计算机上安装Icepak仿真计算标准软件;设定变压器为发热源;在计算机上建立等效预装式变电站三维立体模型图;在Icepak仿真计算标准软件中设定箱体及内部隔板热物性参数;根据变压器容量,在三维立体模型图上建立变压器模型;根据箱体及内部隔板热物性参数、变压器容量、出风口和增设进风口,反复计算变压器室内温度,按照温度修改进风口的面积,使其温度达到设计要求。本发明有益效果是:设计速度快、计算准确,降低劳动强度,减少设计成本,提高设计方案的成功率。能够设计出自然通风面积最大、通风口位置最佳和内部元器件布置更合理的预装式变电站。

    一种直流电机的卸荷电路

    公开(公告)号:CN107769675A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710978106.2

    申请日:2017-10-18

    IPC分类号: H02P29/024 H02P29/032

    CPC分类号: H02P29/0241 H02P29/032

    摘要: 本发明涉及一种直流电机的卸荷电路,其技术特点在于:包括供电电源、稳压电路模块、过压判断模块、电子开关模块和卸荷电阻R3;所述供电电源的正极分别与稳压电路模块、过压判断模块、卸荷电阻R3的一端以及直流电机的正极相连接;所述稳压电路模块的一个输出端将从直流母线得到的供电进行变换和稳压后输出至过压判断模块,该稳压模块另一输出端输出一路基准电压信号至过压判断模块;所述过压判断模块的输出端与电子开关模块相连接,用于发出开关指令到电子开关模块。本发明可将整个卸荷电路集成在一块小的线路板上,直接并联在电动机正负供电端子之间即可,不需要额外的辅助电源。

    确保断路器和负荷开关的储能电机储能到位的直流电源

    公开(公告)号:CN102158066B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201110077904.0

    申请日:2011-03-30

    IPC分类号: H02M1/36 H02J15/00

    摘要: 本发明公开一种确保断路器和负荷开关的储能电机储能到位的直流电源,所述直流电源包括:交流输入滤波电路串联恒流充电电路和储能电路;储能电路输出端一条线路依次串联有:DC/DC变换器、采样电阻R1、开关按钮K1、弹簧操作机构;另一条线路连接检测及控制电路第一输入端A1,检测及控制电路第二输入端A2连接输出电流采样电路输出端,输出电流采样电路并联采样电阻R1两端,检测及控制电路第一输出端B1连接DC/DC变换器,检测及控制电路的第二输出端B2连接监控装置。本发明有益效果是:检测及控制电路和输出电流采样电路控制DC/DC变换器,抑制电源能量不足时导致断路器或负荷开关中弹簧操作机构储能不到位,降低事故发生,满足弹簧操作机构工作需要。

    智能免维护直流电源系统中储能超级电容组的连接电路

    公开(公告)号:CN102664396A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210156847.X

    申请日:2012-05-21

    IPC分类号: H02J1/10

    摘要: 本发明公开一种智能免维护直流电源系统中储能超级电容组的连接电路,所述连接电路包括:AD/DC恒流限压充电器、DC/DC直流转换器、运行的储能超级电容C和并入的储能超级电容GC并联,还包括两组二极管,每组二极管分别由两个串联连接二极管组成;两组二极管中第一个二极管和第二个二极管之间的节点分别连接运行的储能超级电容C的正极和并入的储能超级电容GC的正极;两组二极管中第一个二极管的正极均连接AD/DC恒流限压充电器的正极A;两组二极管中第二个二极管的负极均连接DC/DC直流转换器的输入端正极P。本发明有益效果:并入的储能超级电容组与直流电源系统中运行的储能超级电容组电压不一致情况下就可直接并入电路中,实现不间断直流供电。

    一种电压型超级电容检测电路

    公开(公告)号:CN103336204B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310259545.X

    申请日:2013-06-26

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 一种电压型超级电容检测电路。该电路首先通过一个可控分压电路测量超级电容器的整体电压,然后通过连接在每个超级电容器组中点的可控分压电路测量该超级电容器组中点的电压,即该超级电容器组下半部分电压。该超级电容器组上半部分电压通过整体电压减去下半部分电压获得。如果上、下半部分电压的差异较大,则判定该超级电容器组有故障。

    低压配电柜的温度场仿真设计方法

    公开(公告)号:CN104217061A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410323095.0

    申请日:2014-07-08

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 本发明涉及一种低压配电柜的温度场仿真设计方法,其技术特点是:采用三维软件建立等效模型,将模型文件导入到ICEM-CFD软件中,在低压配电柜外围建立空气外场,形成流固耦合散热模型,并使用ICEM-CFD进行网格划分;将ICEM-CFD画好的网格文件导入到Ansys-CFX中,然后对模型进行前处理;采用电磁热流耦合进行分析计算。本发明运用热流-电磁耦合分析的方法,利用三维软件建立低压配电柜仿真模型,再通过Ansys APDL、ICEM CFD、CFX等软件对低压配电柜模型进行仿真分析,大大减小产品的研发周期;同时,省去繁琐的试验过程,提高了产品设计的成功率,提高了产品设计的效率,对优化设计开关电器和保证开关电器的可靠运行有着重要的意义。

    一种电压型超级电容检测电路

    公开(公告)号:CN103336204A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310259545.X

    申请日:2013-06-26

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 一种电压型超级电容检测电路。该电路首先通过一个可控分压电路测量超级电容器的整体电压,然后通过连接在每个超级电容器组中点的可控分压电路测量该超级电容器组中点的电压,即该超级电容器组下半部分电压。该超级电容器组上半部分电压通过整体电压减去下半部分电压获得。如果上、下半部分电压的差异较大,则判定该超级电容器组有故障。

    预装式变电站通风口的计算机辅助设计方法

    公开(公告)号:CN101303707A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810053740.6

    申请日:2008-07-03

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种预装式变电站通风口的计算机辅助设计方法,包括以下步骤:在计算机上安装Icepak仿真计算标准软件;设定变压器为发热源;在计算机上建立等效预装式变电站三维立体模型图;在Icepak仿真计算标准软件中设定箱体及内部隔板热物性参数;根据变压器容量,在三维立体模型图上建立变压器模型;根据箱体及内部隔板热物性参数、变压器容量、出风口和增设进风口,反复计算变压器室内温度,按照温度修改进风口的面积,使其温度达到设计要求。本发明有益效果是:设计速度快、计算准确,降低劳动强度,减少设计成本,提高设计方案的成功率。能够设计出自然通风面积最大、通风口位置最佳和内部元器件布置更合理的预装式变电站。

    低压配电柜的温度场仿真设计方法

    公开(公告)号:CN104217061B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410323095.0

    申请日:2014-07-08

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: Y02E60/76 Y04S40/22

    摘要: 本发明涉及一种低压配电柜的温度场仿真设计方法,其技术特点是:采用三维软件建立等效模型,将模型文件导入到ICEM‑CFD软件中,在低压配电柜外围建立空气外场,形成流固耦合散热模型,并使用ICEM‑CFD进行网格划分;将ICEM‑CFD画好的网格文件导入到Ansys‑CFX中,然后对模型进行前处理;采用电磁热流耦合进行分析计算。本发明运用热流‑电磁耦合分析的方法,利用三维软件建立低压配电柜仿真模型,再通过Ansys APDL、ICEM CFD、CFX等软件对低压配电柜模型进行仿真分析,大大减小产品的研发周期;同时,省去繁琐的试验过程,提高了产品设计的成功率,提高了产品设计的效率,对优化设计开关电器和保证开关电器的可靠运行有着重要的意义。

    一种充电电流检测电路
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106058960A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610377361.7

    申请日:2016-05-31

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 发明涉及一种充电电流检测电路,其主要技术特点是:检流芯片ACS712的IP‑管脚连接锂电池正极,IP+管脚连接电池系统的正极P+,过滤器管脚连接降噪电容C2,VIOUT管脚接控制器的AD端,Vcc管脚接供电电源+5V和去耦电容C1,去耦电容C1另一端接地,控制器的过放控制端DCH连接过放控制管的栅极,控制器的过充控制端CH连接过充控制管的栅极,锂电池负极连接过放控制管的源极和地,过放控制管的漏极连接过充控制管的漏极,过充控制管的源极连接电池系统的负极P‑。本发明能够以极低的成本检测高达数十安培的充、放电电流,解决了现有的锂电池保护电路中充电电流检测电路成本高、检测电路小的问题。