芯体打磨装置及系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115284139A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210841254.0

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种芯体打磨装置及系统,且该芯体打磨装置包括:转动轮组,转动轮组包括相对间隔设置的主动转轮和从动转轮,且从动转轮可绕主动转轮的周向方向转动;及砂纸带,砂纸带环设在主动转轮和从动转轮上形成传动回路,且砂纸带的外表面用于与芯体相接触。当芯体处于打磨工位时,可根据芯体的直径大小调整从动转轮的位置,避免从动转轮出现与芯体发生干涉或者避免砂纸带出现不能与芯体相接触的情况,可见,通过调整从动转轮的位置可使从动转轮上的砂纸带能够刚好与芯体的待打磨面进行接触,提高芯体打磨装置适应性的同时还能提高芯体打磨装置的打磨精度。

    一种三端直流系统金属大地回线转换失败实时预测方法

    公开(公告)号:CN111431202B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010175549.X

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种三端金属大地回线转换失败实时预测方法,所述方法包括:当三端直流系统在单极大地回线方式下,采集每一换流站直流线路和接地极引线出口处的电压电流,以计算出每一换流站直流线路的电阻,作为后续接线方式转换失败预测判据的参考电阻,通过实时计算流过关键开关的电流,并与定值比较预测金属大地接线方式转换是否能成功。通过实时计算出来的各换流站直流输电线路电阻将作为金属大地回线转换失败预测判据的参考电阻,从而能够准确的实时预测金属回线与大地回线接线方式之间的转换是否能成功。

    基于双电容振荡的主动型阻容式直流限流器及控制方法

    公开(公告)号:CN110880745B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201911096660.3

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开一种基于双电容振荡的主动型阻容式直流限流器及控制方法,包括并联的通流支路和阻容支路,通流支路由机械开关构成,阻容支路由高压臂电容支路、低压臂电容支路和半导体组件串联;高压臂电容支路包括并联的高压电容、避雷器和可控放电支路,低压臂电容支路包括并联的低压电容和可控充电电源,半导体组件由晶闸管和二极管反并联构成,低压电容的负极与高压电容电气连接,低压电容的正极与半导体组件的阳极电气连接。本发明的有益效果是:本发明中限流器主要由机械开关、高压电容、低压电容、晶闸管和二极管等常规电力设备构成,造价低,同时,因为没有应用超导材料或电力电子器件,限流器的日常运行维护更加简便。

    电力设备宽频模型杂散参数获取方法及装置

    公开(公告)号:CN111046558B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911277616.2

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开一种电力设备宽频模型杂散参数获取方法及装置,S1,基于电力设备的宽频等效电路,获取包含了电力设备各个杂散参数的阻抗表达式f(s),并且将f(s)表达为有理分数形式;S2,基于S1的阻抗表达式f(s),在不同频率点下测取电力设备的阻抗,得到电力设备宽频带的阻抗‑频率特性数据F(s);S3,根据在各频率点f(s)=F(s),构造超定方程;S4,采用最小二乘法求解求解S3中的超定方程的最优解,得到未知数矩阵x中的所有项;S5,根据未知数矩阵x与电力设备中元件的对应关系,对电力设备宽频模型中各元件的杂散参数进行求解。本发明的有益效果是:快速、有效地得到电力设备宽频模型中各个参数的数值,从而指导电力设备中各参数的调整,避免电力设备受损。

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