一种漏保开关及跨步电压检测装置测试仪

    公开(公告)号:CN112415245B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202011340039.X

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明是一种漏保开关及跨步电压检测装置测试仪,包括外壳,外壳内设有电路板,电路板上设有主控制器、功率放大器、存储器、阻性负载和AC‑DC‑AC模块;电路板与外壳上的显示模块、调节模块和输出口连接,且通过输出口与B型漏电保护开关或跨步电压检测装置连接;本发明的显示模块通过主控制器能够对存储器内的波形信号进行选择,并通过功率放大器为波形信号提供能量,同时通过阻性负载转换为电流输出至B型漏电保护开关,进而对B型漏电保护开关进行检测;本发明的调节模块通过主控制器能够控制AC‑DC‑AC模块将220V交流电转换成直流,再逆变为交流,同时改变其相位、频率与电压值后通过阻性负载输出至跨步电压检测装置,进而对跨步电压检测装置进行检测。

    互联台区三相不平衡的互联节点确定方法

    公开(公告)号:CN117277359A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311105326.6

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开互联台区三相不平衡的互联节点确定方法,基于台区中节点的三相零序电流和节点的三相负序电流,计算获得节点的三相不平衡电流;计算获得节点的三相不平衡功率;计算获得节点的三相不平衡功率的中心点到台区台变的距离;计算获得节点的三相总不平衡功率;利用节点的三相总不平衡功率,获得节点的三相总不平衡功率中心点;计算节点的三相总不平衡功率的中心点到台区台变的距离;选取台区中距离节点的三相总不平衡功率中心点两侧最近的两个节点;基于两个节点的三相不平衡功率值,从两个节点中确定台区的互联节点,本发明减少不平衡功率对系统造成的负面影响,以实现台区的可靠、稳定和高效运行。

    一种漏保开关及跨步电压检测装置测试仪

    公开(公告)号:CN112415245A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011340039.X

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明是一种漏保开关及跨步电压检测装置测试仪,包括外壳,外壳内设有电路板,电路板上设有主控制器、功率放大器、存储器、阻性负载和AC‑DC‑AC模块;电路板与外壳上的显示模块、调节模块和输出口连接,且通过输出口与B型漏电保护开关或跨步电压检测装置连接;本发明的显示模块通过主控制器能够对存储器内的波形信号进行选择,并通过功率放大器为波形信号提供能量,同时通过阻性负载转换为电流输出至B型漏电保护开关,进而对B型漏电保护开关进行检测;本发明的调节模块通过主控制器能够控制AC‑DC‑AC模块将220V交流电转换成直流,再逆变为交流,同时改变其相位、频率与电压值后通过阻性负载输出至跨步电压检测装置,进而对跨步电压检测装置进行检测。

    一种基于级联H桥控制的永久高阻故障区段定位方法

    公开(公告)号:CN112485588A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011255895.5

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于级联H桥控制的永久高阻故障区段定位方法,属于电力系统配电网保护技术领域。本发明方法能有效识别故障上下游,快速进行故障区段定位,当系统发生单相接地高阻故障时,通过级联H桥变流器向馈线的三相注入相同的高频电流信号,采集线路各个区段前后测量点三相相电流,由于发生单相接地高阻故障,故障相线路接地点呈阻性,高频电流无法通过,比较两个非故障相与故障相的每个区段前后相电流变化量,变化量最大的区段为故障区段,从而有效实现区段定位,电流变化量对高阻故障响应灵敏,速动性好,有较强应用前景。

    一种基于级联H桥控制的永久高阻故障区段定位方法

    公开(公告)号:CN112485588B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202011255895.5

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于级联H桥控制的永久高阻故障区段定位方法,属于电力系统配电网保护技术领域。本发明方法能有效识别故障上下游,快速进行故障区段定位,当系统发生单相接地高阻故障时,通过级联H桥变流器向馈线的三相注入相同的高频电流信号,采集线路各个区段前后测量点三相相电流,由于发生单相接地高阻故障,故障相线路接地点呈阻性,高频电流无法通过,比较两个非故障相与故障相的每个区段前后相电流变化量,变化量最大的区段为故障区段,从而有效实现区段定位,电流变化量对高阻故障响应灵敏,速动性好,有较强应用前景。

    一种基于台区源荷中心的互联联络点选择方法

    公开(公告)号:CN117353277A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311108819.5

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本申请提供一种基于台区源荷中心的互联联络点选择方法,所述方法包括:柔性互联系统通过直流母线将两个台区互联;将两个台区中总分布式电源功率大于总负荷功率的一个定义为源台区;将两个台区中总分布式电源功率小于总负荷功率的一个定义为荷台区;计算获得源台区的净源值和荷台区的净荷值;计算获得源台区的源中心和荷台区的荷中心;根据所述净源值和净荷值的比较结果,基于所述源中心和荷中心确定互联联络点。本申请可以根据不同台区的实际情况进行具体分析,在诸多情况下,本申请提供的一种基于台区源荷中心的互联联络点选择方法的线路损耗和电压偏差均远好于典型的首端互联式和末端互联式,因此本申请对于台区互联点的实际选择具有重要意义。

    一种基于数字孪生的配电网供电可靠性计算方法及系统

    公开(公告)号:CN117252091A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311120814.4

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本申请提供一种基于数字孪生的配电网供电可靠性计算方法及系统,包括:获取配电线路的基础数据和运行数据;基于数字孪生技术以及所述基础数据和运行数据,构建数字孪生电网;基于数字孪生电网,获取配电线路的配电网可靠性指标的分数;所述配电网可靠性指标包括元件可靠性指标、负荷点可靠性指标、系统可靠性指标、串联系统可靠性指标、并联系统可靠性指标;基于所述配电网可靠性指标的分数的加权融合结果,确定待计算的配电网供电可靠性,以解决目前对配电网供电可靠性分析只能将整个配电网作为研究对象通过人工梳理的方式,耗时耗力,且难以保证计算结果的准确性,无法针对配电网薄弱环节进行统计分析的问题。

    一种配电变压器档位校核系统

    公开(公告)号:CN221303429U

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202323075590.8

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本实用新型适用于电网运维领域,提供了一种配电变压器档位校核系统,包括档位校核装置、高压电感装置、绝缘辅助安装装置等,其中,档位校核装置中包括主控模块、低压侧采集模块以及高压侧采集模块;在本申请中,先通过高压电感装置感应出高压线路的电流,再通过无线传输的方式将感应的电流信息传输至高压侧采集模块,进而实现了高压侧采集模块对高压电流的无接触间隔式采集,避免了将电流引入到档位校核装置中,进而避免了装置收到高压电的破坏,提升装置的使用安全性。

    一种线路故障用定位维修装置

    公开(公告)号:CN213517398U

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202022550125.5

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本实用新型涉及一种线路故障用定位维修装置,属于线路故障定位维修技术领域。该装置包括维修箱体、支撑框、顶盖、保护机构以及移动调节机构;其中所述维修箱体底端固定连接有多个支撑框,所述维修箱体顶端右侧铰接有顶盖,所述顶盖顶面左端固定连接有把手,所述维修箱体外底面固定连接有蓄电池;每个支撑框内安装有一个移动调节机构;所述支撑框下表面固定连接有支撑座;输电线路故障定位仪、电动推杆分别与蓄电池电连接。本实用新型装置设计新颖、结构简单、便于工作者根据输电线路故障定位仪进行故障点监测,提高工作者对故障点的查找效率,同时通过设置的透明壳体的保护,满足工作者的使用需求,便于操作。

    一种适用于单相接地故障选线的数据采集装置

    公开(公告)号:CN212410750U

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202020706876.9

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种适用于单相接地故障选线的数据采集装置,涉及单相接地故障选线装置技术领域。所述装置包括PCB电路板和TMR传感器组,所述PCB电路板由左PCB板和右PCB板通过电气端子插接连接,左PCB板和右PCB板合围后卡接在待测导体上;所述TMR传感器组由四组TMR传感器构成,每组两个且相对贴在同一PCB电路板的正反面;PCB电路板上设置有信号处理电路且通过数据接口和上位机连接,TMR传感器与信号处理电路电连接。使用时将左右两块PCB板卡接在待测导体上即可,拆装方便且无需在设备断电后再安装,测量范围宽,结果准确,安装简易,成本低。使用四组八个TMR传感器,先差分放大后均值运算的方式对电流进行高精度的测量,有效提高了选线成功率。

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