特高压变压器短路承受能力试验系统及方法

    公开(公告)号:CN113985191A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111627264.6

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开特高压变压器短路承受能力试验系统及方法,试验系统包括:供电模块、第一升压模块和第二升压模块,供电模块包括:发电机G1至发电机Gn0,且n0个发电机并联连接;第一升压模块包括:第一升压变压器DA1至第一升压变压器DAn1;第二升压模块包括:第二升压变压器DB1至第二升压变压器DBn2和隔离升压变压器DC1至隔离升压变压器DCn3,将待试验变压器与后级中间变压器利用绝缘平台进行双支撑。本发明特高压变压器短路承受能力试验系统结构相对简洁、试验效果好、试验成本低,解决了特高压变压器短路承受能力试验验证领域的难题,可以完成特高压、超高压变压器的全容量、全电压的短路承受能力试验。

    一种基于三相配电变压器的低碳产品评价方法

    公开(公告)号:CN118643968A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202310222424.1

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于三相配电变压器的低碳产品评价方法,包括以下步骤:S1:生命周期思想原则;S2:定性和定量评价相结合原则;S3:配电变压器生产企业其他合规性评价;S4:三相配电变压器的低碳评价基本要求;S5:原材料碳排放获取要求及计算;S6:碳效比评价方法。本发明所述的一种基于三相配电变压器的低碳产品评价方法,对三相配电变压器制定了其低碳产品评价原则、评价要求和评价方法等内容,同时限定了配电变压器低碳产品评价报告所应遵守的规则,以此可以通过碳效比的评价方法推动配电变压器制造企业减少原材料获取阶段和运行过程的碳排放,改进产品结构,降低损耗参数、推动技术进步。

    特高压变压器试验系统的电源容量计算方法及装置

    公开(公告)号:CN114252809A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111641527.9

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开一种特高压变压器试验系统的电源容量计算方法及装置,该方法包括以下步骤:在先短路法和后短路法中选择短路试验方式;采用合适的短路试验方式下,根据待试验变压器的额定容量和短路阻抗,计算得到试验系统需要的初步电源容量P0;根据待试验变压器的性能参数,计算得到其分别在高中试验和中低试验中的短路电流;根据得到的短路电流,计算得到试验系统需要的最终电源容量Pt。采用本发明所公开的方法或装置可以准确有效得到特高压变压器试验系统的电源容量,为试验的准确性,安全性保驾护航。

    特高压变压器短路承受能力试验系统及方法

    公开(公告)号:CN113985191B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111627264.6

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开特高压变压器短路承受能力试验系统及方法,试验系统包括:供电模块、第一升压模块和第二升压模块,供电模块包括:发电机G1至发电机Gn0,且n0个发电机并联连接;第一升压模块包括:第一升压变压器DA1至第一升压变压器DAn1;第二升压模块包括:第二升压变压器DB1至第二升压变压器DBn2和隔离升压变压器DC1至隔离升压变压器DCn3,将待试验变压器与后级中间变压器利用绝缘平台进行双支撑。本发明特高压变压器短路承受能力试验系统结构相对简洁、试验效果好、试验成本低,解决了特高压变压器短路承受能力试验验证领域的难题,可以完成特高压、超高压变压器的全容量、全电压的短路承受能力试验。

    一种使用同轴电缆方式的500KA动热稳定试验回路装置

    公开(公告)号:CN207457439U

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201720042869.1

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本实用新型的目的就是提供一种使用同轴电缆方式的500KA动热稳定试验回路装置。该装置在变压器低压引出端子和试验端口之间使用了同轴电缆,即变压器低压引出端子用铜排连接至同轴电缆,同轴电缆再经过铜排连接至试验端口,而不是从变压器低压引出端子到试验端口之间直接用铜排连接。通过使用同轴电缆使试验回路整体结构紧凑,固定方便,连接便捷,减少500KA动热稳定试验所产生的强大电动力,并且用同轴电缆所产生的回路阻抗小,从而能够满足500KA试验电流要求。

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