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公开(公告)号:CN207069912U
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201720909533.0
申请日:2017-07-24
Applicant: 国网浙江省电力公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本实用新型涉及双向DC/DC变换系统和变换装置,系统包括至少两个DC/DC变换装置,各DC/DC变换装置中的低压侧变换单元包括至少两个变换模块,变压器的各低压端一一对应连接各变换模块;各DC/DC变换装置的高压侧变换单元级联设置,各DC/DC变换装置的低压侧变换单元中的各变换模块并联连接。首先,根据实际需要设定装置个数,能够满足各电压等级的要求,而且,各装置的低压侧包括多个变换模块,各变换模块并联设置,实现利用多个变换模块分担电流,使每个变换模块中流过的电流较小,各装置就无需电压等级较大的功率管,降低了功率管的成本,进而降低系统的成本,提升系统的功率密度。
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公开(公告)号:CN204927186U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520695575.X
申请日:2015-09-09
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H01H47/02
Abstract: 本实用新型公开了一种低功耗继电器电路,包括连接在电压正极端与地之间且相互并联的RC电路和继电器电路,RC电路上顺次串联有电阻R1和电容C,继电器电路上顺次串接有开关管GTR和继电器线圈J,开关管GTR的其中一端接至电压正极端,另一端通过继电器线圈J接地,其触发端通过电阻R2接于电阻R1和电容C之间,电容C上并联有开关S。本实用新型的低功耗继电器电路由简单常用的电子元件构成,它可在不改变继电器正常可靠工作的条件下使继电器的功耗降低为原来的四分之一,电路设计简单精巧,供电电压较低,不仅保证继电器工作的可靠性,提高继电器的工作寿命,并能提高整个系统的工作性能、使用寿命、安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN205622539U
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201620380582.5
申请日:2016-04-29
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02M7/5387
CPC classification number: Y02E10/56
Abstract: 本实用新型涉及一种非隔离单相光伏并网逆变器,包括H桥电路,H桥电路的直流侧连接有串联的两个分压电容,H桥电路的交流侧连接有续流支路,续流支路由两个反向连接的开关管构成,两个反向连接的开关管的连接点与两个分压电容的连接点之间连接有箝位支路,箝位支路由一个箝位开关管构成,箝位开关管就能够将续流电压箝位至太阳能电池电压的二分之一。除去全桥中的开关管,只需另外增加三个开关管即可实现现有技术中的非隔离光伏并网逆变器的功能,较现有技术中的逆变器减少了一个开关管,降低导通损耗和投入成本。
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公开(公告)号:CN204928610U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520616102.6
申请日:2015-08-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种单相非隔离型光伏并网逆变器,包括H桥电路和两个续流二极管,H桥电路的直流端用于连接直流母线,交流端用于连接电网,直流母线之间连接有一个电容支路;该H桥电路包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管和第六开关管,电容支路由两个相同的电容串接构成,第一开关管和第二开关管之间的连接点与两个电容的连接点之间的连接线路上反向串接有第一箝位二极管,第三开关管和第四开关管之间的连接点与两个电容的连接点之间的连接线路上串接有第二箝位二极管。通过引入钳位二极管和分压电容,将电流续流期间桥口电压钳位至二分之一电池电压,从而从理论上可以完全消除共模电压,具有更小的漏电流。
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公开(公告)号:CN204290776U
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201420784920.2
申请日:2014-12-11
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC: H02M7/493 , H02M7/5387
Abstract: 本实用新型公开了一种地铁再生制动回馈变流器,包括两组及两组以上的功率单元及其控制系统,各功率单元的直流端直接并联后用于与直流接触网连接,其交流端分别通过对应的滤波电抗并联后用于与交流电网连接;各功率单元均与控制系统相连接。本实用新型的地铁再生制动回馈变流器采用功率单元外接滤波电抗后并联拓扑在扩大容量的同时,提高了系统运行的可靠性,实现各功率单元间良好均流效果;当某一个功率单元故障时故障单元单独退出,变流器仍可降额运行,功率单元随回馈功率大小逐级投退,降低各功率单元平均运行时间,装置轻载效率提高,使用寿命增加。
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公开(公告)号:CN108173778B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201711452627.0
申请日:2017-12-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: H04L12/805 , H04L12/851 , H04L12/863 , H04L12/865
Abstract: 本发明提供了一种基于业务分类的电力信息采集系统数据处理方法,主要按照以下步骤进行:S1:根据用户用电性质将数据业务分为N类,并根据业务的重要程度预定义优先级;S2:实时获取业务数据包的传输时延和帧长度;S3:根据业务数据包的传输时延和帧长度以及对应的时延上限和最大丢包率对业务的优先级做调整;S4:在资源池中选择最高优先级,即优先级值最小的业务数据包进行传输;S5:判断资源池中是否还有待传数据,如果有,返回步骤S2循环执行;否则,信息传输结束。其效果是:在数据拥堵或者部分传输链路损坏时,能对用电数据传输进行优先级的调度,能够尽可能的在传输时延和数据帧长度的限定情况传输重要的数据,降低数据丢失的损失。
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公开(公告)号:CN108347352B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810113494.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 国家电网公司
Inventor: 刘宣 , 黄奇峰 , 孙虹 , 唐悦 , 范洁 , 郑海雁 , 陈霄 , 李新家 , 张海龙 , 周玉 , 崔高颖 , 陆婋泉 , 熊政 , 喻伟 , 刘述波 , 王黎明 , 赵勇 , 严永辉 , 李平 , 徐博 , 赵芮 , 刘飞
Abstract: 本发明公开了一种电力系统中信息系统及设备性能的诊断方法,用于对信息系统的运行情况进行智能诊断。本发明通过收集信息系统及相关设备、中间件的运行信息,构建基于故障诊断专家系统和递归神经网络的自适应集成学习模型,能快速智能地诊断信息系统运行故障,供系统运行维护人员及时排查异常,提高业务服务质量。
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公开(公告)号:CN106781415B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201710044852.4
申请日:2017-01-20
IPC: G08C19/00
Abstract: 本发明涉及一种自动维护集中抄表采集器通信参数的方法和系统,所述方法包括:步骤1、采集器接收集中抄表终端发送的待抄读表计的数据帧;步骤2、采集器解析所述数据帧里的待抄读表计的地址信息,并在采集器档案记录里查找是否存在待抄读表计的档案信息,若存在,执行步骤4,若不存在或者所述数据帧里的待抄读表计的地址信息与采集器里的档案信息不匹配时,执行步骤3;步骤3、采集器读取各个端口的表计,并对表计的信息进行记录;步骤4、采集器按照待抄读表计的档案信息,直接转发所述数据帧至待抄读表计,若待抄读表计接收所述数据帧后将回码内容发送至采集器,则返回步骤1,若待抄读表计抄读不成功,返回步骤3。
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公开(公告)号:CN107948009B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201711035347.X
申请日:2017-10-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种PLC协议测试的数据交互通道的构建方法及模型,包括创建独立的通道管理模块;在所述通道管理模块内实时创建多个并行工作组件;将所述测试用例需要下发的数据通过相应的并行工作组件传递给所述硬件设备或者将所述硬件设备上报的数据通过相应的并行工作组件传递给所述测试用例。本发明可以不间断的进行数据的处理与传递,满足测试系统对数据交互处理的需求。
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公开(公告)号:CN107017975B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201611128641.0
申请日:2016-12-09
Abstract: 一种基于正交频分复用的时频分集拷贝方法和系统,所述方法包括:物理层接收介质访问控制层信息,并生成物理层需要传输的原始数据;根据拷贝次数确定交织器个数;根据所述介质访问控制层信息和确定的交织器个数计算时频分集拷贝的参数;根据拷贝时每部分数据的比特数目和最后一部分数据的比特数目计算需要添加的数据长度,并获取新的数据序列;或者根据拷贝次数和最后一个正交频分复用符号的比特数目计算时频分集拷贝的移位参数;根据拷贝时每个交织器对应的子载波个数和交织器个数计算交织偏移步长,并根据交织偏移步长确定每个交织器的交织步长,最后根据交织步长计算每个交织器的交织地址;以及进行时频分集拷贝。
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