光伏电源配电网短路电流控制方法、智能终端及存储介质

    公开(公告)号:CN108306270A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810164161.2

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明公开一种光伏电源配电网短路电流控制方法、智能终端以及存储介质,其中所述控制方法包括:当配电网发生短路故障时,获取发生短路故障的位置以及所述配电网中各所述光伏电源的电压;当各所述光伏电源的电压均小于或等于0.5pu时,计算各所述光伏电源与所述位置之间的电气距离;比较各所述电气距离的大小,获得最小的所述电气距离对应的所述光伏电源;断开设置于最小的所述电气距离对应的所述光伏电源的断路器。本发明通过切除对短路故障点作用最大的分布式光伏电源,来有效降低短路电流的注入,同时又不会对分布式光伏电源的利用造成影响,达到动态的、实时的对电网不同时间不同地点的短路故障产生的短路电流进行抑制的效果。

    一种抗震效果好的箱式变电站台

    公开(公告)号:CN110535055A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910781928.0

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明属于变电箱技术领域,尤其是一种抗震效果好的箱式变电站台,针对传统的电箱不具备抗震效果,一旦发生地震就会将底部的固定装置挣开裂导致电箱倒塌的问题,现提出以下方案,包括电箱,所述电箱相背的两侧外壁靠近棱边处均设置有垂直立板,且四个垂直立板的中间均插接有铰接轴,四个所述垂直立板的外壁均铰接有伸缩管,所述伸缩管的外壁靠近电箱的一侧均设置有开口朝向电箱的导向槽,且导向槽的滑槽内滑动连接有塔型滑块。本发明在电箱的某一处受到压力或者受力不均的时候可以有缓冲的余地,不会立即将支撑腿折断,提高了装置的抗倒能力。

    一种全地埋变电站的箱体结构固定装置

    公开(公告)号:CN110459978A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910781808.0

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种全地埋变电站的箱体结构固定装置,包括四个立柱,四个所述立柱的一侧外壁均焊接有斜撑杆,且立柱的一侧外壁顶部和底部均焊接有固定板,所述立柱的一侧外壁开有升降台滑槽,且升降台滑槽的内壁滑动连接有升降台,所述升降台的顶部外壁焊接有保护罩,且保护罩的顶部外壁焊接有顶盖,所述固定板的顶部外壁开有螺纹杆安装孔,且螺纹杆安装孔的内壁通过轴承连接有螺纹杆,所述升降台的顶部外壁开有螺纹孔。本发明可以将变电站上升至地面上,便于进行安装和维修,提高了使用便捷度,可以提高对安装框的缓冲保护效果,有助于减小安装框受到外力产生的变形量,提高了对变电站的保护效果,可以对变电站进行冷却降温。

    光伏电源配电网短路电流控制方法、智能终端及存储介质

    公开(公告)号:CN108306270B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810164161.2

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明公开一种光伏电源配电网短路电流控制方法、智能终端以及存储介质,其中所述控制方法包括:当配电网发生短路故障时,获取发生短路故障的位置以及所述配电网中各所述光伏电源的电压;当各所述光伏电源的电压均小于或等于0.5pu时,计算各所述光伏电源与所述位置之间的电气距离;比较各所述电气距离的大小,获得最小的所述电气距离对应的所述光伏电源;断开设置于最小的所述电气距离对应的所述光伏电源的断路器。本发明通过切除对短路故障点作用最大的分布式光伏电源,来有效降低短路电流的注入,同时又不会对分布式光伏电源的利用造成影响,达到动态的、实时的对电网不同时间不同地点的短路故障产生的短路电流进行抑制的效果。

    组合式光伏变电站
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109274026A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811385424.9

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开一种组合式光伏变电站,包括集装箱,集装箱包括底座、顶盖和若干立柱;在底座和顶盖之间设有隔板,以将底座和顶盖之间的收容空间分隔成高压室和低压室;高压室内设高压柜、变压器、仪表箱和端子箱;低压室内设置有低压柜;端子箱内设有测控装置和UPS电源;隔板上开设有贯通变压器低压出线排和低压室的出线孔;高压柜的面对变压器的侧壁上开设有第一线孔;变压器与底座之间设置有第一升高座,端子箱与底座之间设置有第二升高座,出线孔开设于隔板的靠近底座的一端;低压柜的面对隔板的侧壁上开设有第二线孔。本发明提出的技术方案旨在解决集装箱式光伏变电站内空间布置不合理的问题。

    一种节能变压器
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108538544A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810312663.5

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种节能变压器,包括变压器箱体和变压器,变压器箱体的内部固定有底座,底座的两侧设有凸起,底座的中部安置有变压器,凸起上开设有螺孔,螺孔内配套设有螺钉,螺钉的末端配套设有螺母,底座的底部开设有空腔,变压器箱体的顶部安装有太阳能光伏板,变压器箱体的一侧顶部设有控制室,控制室内设有蓄电池,通过设置太阳能光伏板,充分利用自然界的能源,环保节能,通过设置散热片,快速传递热量,有助于散热,通过散热风扇、温度传感器的配合作用,在温度高时能及时散热,并且散热风扇吹出的风顺着散热片的方向,而不直接吹到变压器上,变压器箱体两侧的风向相反,形成循环流动的风,加速散热。

    一种全埋式钢结构型箱式变电站

    公开(公告)号:CN104393519A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410686643.6

    申请日:2014-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种变电站,包括箱体外壳,箱体外壳由下水部分、检修部分和箱体部分组成,下水部分由底部具有集水槽的积水箱和主排水管组成,箱体部分由大开盖、波纹箱壁和底座组成,检修部分由设置在大开盖上的检修口形成,积水箱和主排水管位于波纹箱壁周边;箱体外壳内设有变压器、低压柜、可滑动楼梯、灭火器、高压柜、隔离墙、潜水泵,高压柜通过高压进线电缆与外部接通并通过高压出线电缆与变压器接通,低压柜通过低压进线排与外部接通并通过低压出线电缆与变压器接通,潜水泵与主排水管连通;积水箱、主排水管和潜水泵组成的防水排水系统;还包括通风系统、温控系统、防凝露系统、应急照明系统、监控系统、消防系统和控制系统。

    全地埋预装式智能绿色变电站

    公开(公告)号:CN108493823B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201810247390.0

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开一种全地埋预装式智能绿色变电站,包括变电站箱体、第二管道、潜水泵、控制器、第一温度传感器、第二温度传感器、出风风扇、进风风扇;所述潜水泵设置在地下水中,所述第二管道由所述变电站箱体内顶部的周缘至中心呈等间距的环形排布,所述潜水泵与所述第二管道连接,所述变电站箱体外顶部设置有所述第一温度传感器,所述变电站箱体内顶部置有所述第二温度传感器,所述第一温度传感、所述第二温度传感器分别与所述控制器连接,所述控制器分别与所述进风风扇、所述出风风扇、所述循环风扇和所述潜水泵连接。本发明提出的变电站由控制器控制潜水泵、出风风扇和进风风扇为其智能散热,智能化程度高、散热功能完善、散热方式多样化。

    一种带隔离辐射功能的地埋变电站

    公开(公告)号:CN109904773A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910310435.9

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种带隔离辐射功能的地埋变电站,包括箱体,箱体呈圆柱体结构,箱体为不锈钢材质;箱体内设置有变压器、低压柜和高压柜;箱体内设置有屏蔽层;屏蔽层为闭孔泡沫铝材质;变压器设置于箱体内的中心位置,且变压器外部盖设有屏蔽罩;屏蔽罩为金属材质,且为箱式立方体结构;低压柜和高压柜均包括柜体;柜体侧壁的内表面涂有电磁辐射屏蔽涂料;箱体底部穿设有接地棒,屏蔽罩和柜体均通过导线和接地棒连接;通过在地埋式变电站的箱体内设置屏蔽层、屏蔽罩和涂设有电磁辐射屏蔽涂料的柜体,能够对整个变电站包括变电站内的各电气设备进行有效的电磁辐射屏蔽和隔离。

    一种大容量油浸式变压器
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109786075A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910239439.2

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种大容量油浸式变压器,包括绕组,所述绕组包括A相绕组、B相绕组和C相绕组,所述A相绕组、B相绕组和C相绕组各自对应设置一循环装置组,所述循环装置组包括上循环装置和下循环装置;所述上循环装置位于相应所述绕组的顶部,所述下循环装置位于相应所述绕组的底部;所述上循环装置和所述下循环装置均由圆盘式外壳和设置在外壳内的旋转叶片组成;通过位于绕组顶部的上循环装置的旋转叶片转动而产生的吸力和位于绕组底部的下循环装置产生的推力和来主动加速油箱内部的矿物油的散热循环,有效提升了油浸式变压器的散热性能,解决了常规油浸式变压器的散热装置只能在变压器外部进行散热处理的短板。

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