新型阻塞滤波器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101908856B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010264927.8

    申请日:2010-08-27

    Abstract: 本发明一种新型阻塞滤波器,安装于发电机升压变压器三相高压绕组低压端与中性点之间,每相阻塞滤波器各阶并联谐振回路电容器两端分别并联金属氧化物,三相阻塞滤波器与地之间串联设置中性点限流电抗器,有效解决阻塞滤波器电容器无过电压保护设备的问题,并降低金属氧化物变阻器的容量需求和总投资;每相阻塞滤波器高低压端分别安装隔离开关,和并联旁路开关及三相公共旁路回路,使得旁路单相阻塞滤波器进行维修成为可能;每相高压绕组与其连接的阻塞滤波器之间设置0阶电抗器或者在三相公共旁路回路增加旁路电容器组,解决旁路单相阻塞滤波器导致的三相不平衡和发电机负序电流过大问题。

    一种压控电流源电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105278610A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410258970.1

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种压控电流源电路,它涉及电子线路和压控电流源领域;运算放大器A1输出端串接采样电阻Rs1后输出,采样电阻Rs1两端电压通过运算放大器A2和A3、电阻器R7、R8和R9连接为信号放大电路,放大电路的采样电阻Rs1输出侧放大输出V4通过电阻器R4与运算放大器A1的正输入端相连,放大电路的Rs1的运算放大器A1侧放大输出V2通过电阻器R2与运算放大器A1的负输入端相连,运算放大器A1的正、负输入端还分别连接分压电阻器R3和R1。它通过运算放大器电路实现,在典型运算放大器实现的电流源电路基础上,通过增加放大将输出回路中的电流采样电阻上的压降放大后反馈到运算放大器的输入端,降低了采样电阻的压降和功耗,增大了压控电流源的输入电压范围。

    新型阻塞滤波器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101908856A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010264927.8

    申请日:2010-08-27

    Abstract: 本发明一种新型阻塞滤波器,安装于发电机升压变压器三相高压绕组低压端与中性点之间,每相阻塞滤波器各阶并联谐振回路电容器两端分别并联金属氧化物,三相阻塞滤波器与地之间串联设置中性点限流电抗器,有效解决阻塞滤波器电容器无过电压保护设备的问题,并降低金属氧化物变阻器的容量需求和总投资;每相阻塞滤波器高低压端分别安装隔离开关,和并联旁路开关及三相公共旁路回路,使得旁路单相阻塞滤波器进行维修成为可能;每相高压绕组与其连接的阻塞滤波器之间设置0阶电抗器或者在三相公共旁路回路增加旁路电容器组,解决旁路单相阻塞滤波器导致的三相不平衡和发电机负序电流过大问题。

    新型阻塞滤波器
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201937533U

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201020507766.6

    申请日:2010-08-27

    Abstract: 本实用新型一种新型阻塞滤波器,安装于发电机升压变压器三相高压绕组低压端与中性点之间,每相阻塞滤波器各阶并联谐振回路电容器两端分别并联金属氧化物,三相阻塞滤波器与地之间串联设置中性点限流电抗器,有效解决阻塞滤波器电容器无过电压保护设备的问题,并降低金属氧化物变阻器的容量需求和总投资;每相阻塞滤波器高低压端分别安装隔离开关,和并联旁路开关及三相公共旁路回路,使得旁路单相阻塞滤波器进行维修成为可能;每相高压绕组与其连接的阻塞滤波器之间设置0阶电抗器或者在三相公共旁路回路增加旁路电容器组,解决旁路单相阻塞滤波器导致的三相不平衡和发电机负序电流过大问题。

    一种压控电流源电路
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203882223U

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201420310536.9

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种压控电流源电路,它涉及电子线路和压控电流源领域;运算放大器A1输出端串接采样电阻Rs1后输出,采样电阻Rs1两端电压通过运算放大器A2和A3、电阻器R7、R8和R9连接为信号放大电路,放大电路的采样电阻Rs1输出侧放大输出V4通过电阻器R4与运算放大器A1的正输入端相连,放大电路的Rs1的运算放大器A1侧放大输出V2通过电阻器R2与运算放大器A1的负输入端相连,运算放大器A1的正、负输入端还分别连接分压电阻器R3和R1。它通过运算放大器电路实现,在典型运算放大器实现的电流源电路基础上,通过增加放大将输出回路中的电流采样电阻上的压降放大后反馈到运算放大器的输入端,降低了采样电阻的压降和功耗,增大了压控电流源的输入电压范围。

Patent Agency Ranking