CN105846445A - 一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统 - Google Patents

一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN105846445A
CN105846445A CN201610308730.7A CN201610308730A CN105846445A CN 105846445 A CN105846445 A CN 105846445A CN 201610308730 A CN201610308730 A CN 201610308730A CN 105846445 A CN105846445 A CN 105846445A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gap
time delay
series compensation
digital quantity
triggered
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610308730.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105846445B (zh
Inventor
李振动
王德昌
张金祥
宋巍
顾颖
王翀
柏峰
苏磊
赵伟
刘启蒙
汤煜东
蔡勇
王艳召
王龙宇
郭飞
周生海
孙松强
任文雪
臧斌
李代君
高峥
牛雪飞
于文博
冯学敏
杨洁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
NR Electric Co Ltd
Maintenance Branch of State Grid Hebei Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
NR Electric Co Ltd
Maintenance Branch of State Grid Hebei Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, NR Electric Co Ltd, Maintenance Branch of State Grid Hebei Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201610308730.7A priority Critical patent/CN105846445B/zh
Publication of CN105846445A publication Critical patent/CN105846445A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105846445B publication Critical patent/CN105846445B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • H02J3/1807Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)

Abstract

本申请提供一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统,通过电子式电流互感器对串联补偿装置中的采样点电流进行采样,输出采样数字量,然后通过合并单元转发至串补保护装置;由串补保护装置对采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令;间隙触发装置对间隙触发命令进行解码,生成高压脉冲信号并通过脉冲变压器控制密封间隙导通,实现对于串联补偿装置的保护;电子式电流互感器、合并单元、串补保护装置及间隙触发装置之间通过光纤依次串联,进行数字量的直接传递,无需现有技术中将数字量转换为模拟量再进行发送的延时,能够降低串联补偿保护动作的整体延时,保证串联补偿装置中的电容器组的安全。

Description

一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统
技术领域
本发明涉及串联补偿技术领域,尤其涉及一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统。
背景技术
当前,在输电线路上通常采用串联补偿装置来提高系统的稳定输送容量,改善线路电器参数,实现两条线路输送三条线路的功率,既提高传输功率又节省了投资。
电容器组为串联补偿装置的核心设备,投入使用时用于提供负阻抗,以补偿输电线路的感抗。然而,由于电容器组的造价成本高,损害后更换程序复杂,且需要停用串联补偿装置才能进行处理。因此现有技术中通常采用金属氧化物避雷器、间隙触发、旁路系统等对其保护,旨在减少电容器组承受的过流或过压,并缩短其承受过载的时间。
为达串联补偿保护动作整体延时缩短,以保护电容器组的目的,亟待研发一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方案。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统,能够降低串联补偿保护动作的整体延时,保证电容器组的安全。
为了实现上述目的,本发明实施例提供的技术方案如下:
一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,应用于缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统对串联补偿装置的保护,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统包括:电子式电流互感器、合并单元、串补保护装置、间隙触发装置、脉冲变压器及密封间隙;所述电子式电流互感器、所述合并单元、所述串补保护装置及所述间隙触发装置通过光纤依次串联;所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法包括:
所述电子式电流互感器对所述串联补偿装置中的采样点电流进行采样;
所述合并单元对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发;
所述串补保护装置对所述采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令;
所述间隙触发装置对所述间隙触发命令进行解码,生成高压脉冲信号;
所述脉冲变压器根据所述高压脉冲信号控制所述密封间隙导通。
优选的,所述电子式电流互感器的采样频率为40kHz。
优选的,所述合并单元包括第一现场可编程门阵列FPGA;所述合并单元对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发的步骤包括:
所述第一FPGA对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发。
优选的,所述串补保护装置包括:解码模块、数字处理芯片及第二FPGA;所述串补保护装置对所述采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令的步骤包括:
所述解码模块采用高速解码技术对所述采样数字量进行解码;
所述数字处理芯片对解码后的采样数字量进行判断,并得到判断结果;
当所述判断结果为需要发出间隙触发命令时,所述第二FPGA生成所述间隙触发命令。
优选的,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统还包括输入端通过光纤与所述合并单元的输出端相连的故障录波装置;所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法在所述合并单元对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发的步骤之后还包括:
所述故障录波装置对所述采样数字量进行波形记录。
一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统,用于对串联补偿装置进行保护,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统包括:电子式电流互感器、合并单元、串补保护装置、间隙触发装置、脉冲变压器及密封间隙;所述电子式电流互感器、所述合并单元、所述串补保护装置及所述间隙触发装置通过光纤依次串联;
所述电子式电流互感器用于对所述串联补偿装置中的采样点电流进行采样;
所述合并单元用于对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发;
所述串补保护装置用于对所述采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令;
所述间隙触发装置用于对所述间隙触发命令进行解码,生成高压脉冲信号;
所述脉冲变压器用于根据所述高压脉冲信号控制所述密封间隙导通。
优选的,所述电子式电流互感器的采样频率为40kHz。
优选的,所述合并单元包括对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发的第一FPGA。
优选的,所述串补保护装置包括:
解码模块,用于采用高速解码技术对所述采样数字量进行解码;
数字处理芯片,用于对解码后的采样数字量进行判断,并得到判断结果;
第二FPGA,用于当所述判断结果为需要发出间隙触发命令时,生成所述间隙触发命令。
优选的,还包括故障录波装置;所述故障录波装置的输入端通过光纤与所述合并单元的输出端相连;所述故障录波装置用于对所述采样数字量进行波形记录。
本申请提供一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,通过电子式电流互感器对串联补偿装置中的采样点电流进行采样,输出采样数字量,然后通过合并单元转发至串补保护装置;由所述串补保护装置对所述采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令;间隙触发装置对所述间隙触发命令进行解码,生成高压脉冲信号并通过脉冲变压器控制密封间隙导通,实现对于串联补偿装置的保护;所述电子式电流互感器、所述合并单元、所述串补保护装置及所述间隙触发装置之间通过光纤依次串联,进行数字量的直接传递,无需现有技术中将数字量转换为模拟量再进行发送的延时,能够降低串联补偿保护动作的整体延时,保证所述串联补偿装置中的电容器组的安全。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法的流程图;
图2为本申请另一实施例提供的一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法的流程图;
图3为本申请另一实施例提供的另外一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法的流程图;
图4为本申请另一实施例提供的一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统的结构示意图;
图5为本申请另一实施例提供的另外一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统的结构示意图;
图6为本申请另一实施例提供的另外一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,能够降低串联补偿保护动作的整体延时,保证电容器组的安全。
具体的,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法应用于缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统对串联补偿装置的保护,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统包括:电子式电流互感器、合并单元、串补保护装置、间隙触发装置、脉冲变压器及密封间隙;所述电子式电流互感器、所述合并单元、所述串补保护装置及所述间隙触发装置通过光纤依次串联;所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法如图1所示,包括:
S101、所述电子式电流互感器对所述串联补偿装置中的采样点电流进行采样;
具体的,所述串联补偿装置中的采样点可以为所述串联补偿装置中电容器组的电流采样点,可以根据其具体的应用环境而定。
S102、所述合并单元对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发;
较佳的,所述合并单元可以通过第一FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行透明转发;采用光纤直接将所述采样数字量发送给所述串补保护装置使用,避免现有技术中将数字量转换为模拟量再进行发送带来的额外延时。
S103、所述串补保护装置对所述采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令;
所述串补保护装置对所述采样数字量进行解码后,通过相应的逻辑判断,比如将所述采样数字量与预先设置的阈值进行比较,然后得出是否需要发出间隙触发命令的判断结果,并根据判断结果生成间隙触发命令供后续步骤使用。
S104、所述间隙触发装置对所述间隙触发命令进行解码,生成高压脉冲信号;
所述间隙触发装置在收到所述间隙触发命令后迅速进行解码(比如光电转换),立即发出一系列高压脉冲,即所述高压脉冲信号,输出到所述脉冲变压器。
S105、所述脉冲变压器根据所述高压脉冲信号控制所述密封间隙导通。
所述脉冲变压器将所述高压脉冲信号进一步提高电压后,直接用于使所述密封间隙强制导通。
本实施例提供的所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,所述电子式电流互感器、所述合并单元、所述串补保护装置及所述间隙触发装置之间通过光纤进行数字量的直接传递,无需现有技术中将数字量转换为模拟量再进行发送的延时,能够大幅度降低串联补偿保护动作的整体延时,保证所述串联补偿装置中的电容器组的安全。
优选的,所述电子式电流互感器的采样频率为40kHz。
所述电子式电流互感器的采样频率为40kHz,可以进一步减小测量回路的采样延时及编码延时,更利于降低串联补偿保护动作的整体延时,保证所述串联补偿装置中的电容器组的安全。
本发明另一具体的实施例中,在上述实施例的基础之上,优选的,所述串补保护装置包括:解码模块、数字处理芯片及第二FPGA;所述串补保护方法在图1的基础之上,如图2所示,其步骤S103包括:
S1031、所述解码模块采用高速解码技术对所述采样数字量进行解码;
S1032、所述数字处理芯片对解码后的采样数字量进行判断,并得到判断结果;
S1033、当所述判断结果为需要发出间隙触发命令时,所述第二FPGA生成所述间隙触发命令。
所述解码模块采用的高速解码技术,更加节约了串联补偿保护动作实现的总时长,有利于缩短所述串联补偿装置中的电容器组承受过载的时间。
本发明另一具体的实施例中,在上述实施例的基础之上,优选的,所述串补保护装置包括:输入端通过光纤与所述合并单元的输出端相连的故障录波装置;所述串补保护方法在图1的基础之上,如图3所示,在步骤S102之后还包括:
S106、所述故障录波装置对所述采样数字量进行波形记录。
采用所述故障录波装置对所述采样数字量进行波形记录,可以用于历史数据存档及故障分析,更利于对所述串联补偿装置的保护。
本发明另一实施例还提供了一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统,用于对串联补偿装置进行保护,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统如图4所示,包括:电子式电流互感器101、合并单元102、串补保护装置103、间隙触发装置104、脉冲变压器105及密封间隙106;电子式电流互感器101、合并单元102、串补保护装置103及间隙触发装置104通过光纤依次串联;
具体的工作原理为:
电子式电流互感器101用于对所述串联补偿装置中的采样点电流进行采样;具体的,所述串联补偿装置中的采样点可以为所述串联补偿装置中电容器组的电流采样点,可以根据其具体的应用环境而定。
合并单元102用于对电子式电流互感器101输出的采样数字量进行转发;较佳的,所述合并单元可以通过第一FPGA对电子式电流互感器101输出的采样数字量进行透明转发;
串补保护装置103用于对所述采样数字量进行解码后,通过相应的逻辑判断,比如将所述采样数字量与预先设置的阈值进行比较,然后得出是否需要发出间隙触发命令的判断结果,并根据判断结果生成间隙触发命令。
间隙触发装置104用于对所述间隙触发命令进行解码,生成高压脉冲信号;
脉冲变压器105用于根据所述高压脉冲信号控制密封间隙106导通。
本实施例提供的所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统,电子式电流互感器101、合并单元102、串补保护装置103及间隙触发装置104之间通过光纤依次串联,进而进行数字量的直接传递,无需现有技术中将数字量转换为模拟量再进行发送的延时,能够大幅度降低串联补偿保护动作的整体延时,保证所述串联补偿装置中的电容器组的安全。
优选的,电子式电流互感器101的采样频率为40kHz。
优选的,如图5所示,串补保护装置103包括:
解码模块1031,用于采用高速解码技术对所述采样数字量进行解码;
数字处理芯片1032,用于对解码后的采样数字量进行判断,并得到判断结果;
第二FPGA 1033,用于当所述判断结果为需要发出间隙触发命令时,生成所述间隙触发命令。
优选的,如图6所示,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统还包括故障录波装置106;故障录波装置107的输入端通过光纤与合并单元102的输出端相连;
故障录波装置107用于对所述采样数字量进行波形记录。
具体的工作原理与上述实施例相同,此处不再一一赘述。
本发明中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
以上仅是本发明的优选实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,其特征在于,应用于缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统对串联补偿装置的保护,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统包括:电子式电流互感器、合并单元、串补保护装置、间隙触发装置、脉冲变压器及密封间隙;所述电子式电流互感器、所述合并单元、所述串补保护装置及所述间隙触发装置通过光纤依次串联;所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法包括:
所述电子式电流互感器对所述串联补偿装置中的采样点电流进行采样;
所述合并单元对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发;
所述串补保护装置对所述采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令;
所述间隙触发装置对所述间隙触发命令进行解码,生成高压脉冲信号;
所述脉冲变压器根据所述高压脉冲信号控制所述密封间隙导通。
2.根据权利要求1所述的缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,其特征在于,所述电子式电流互感器的采样频率为40kHz。
3.根据权利要求1所述的缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,其特征在于,所述合并单元包括第一现场可编程门阵列FPGA;所述合并单元对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发的步骤包括:
所述第一FPGA对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发。
4.根据权利要求1所述的缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,其特征在于,所述串补保护装置包括:解码模块、数字处理芯片及第二FPGA;所述串补保护装置对所述采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令的步骤包括:
所述解码模块采用高速解码技术对所述采样数字量进行解码;
所述数字处理芯片对解码后的采样数字量进行判断,并得到判断结果;
当所述判断结果为需要发出间隙触发命令时,所述第二FPGA生成所述间隙触发命令。
5.根据权利要求1至4任一所述的缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法,其特征在于,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统还包括输入端通过光纤与所述合并单元的输出端相连的故障录波装置;所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法在所述合并单元对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发的步骤之后还包括:
所述故障录波装置对所述采样数字量进行波形记录。
6.一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统,其特征在于,用于对串联补偿装置进行保护,所述缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统包括:电子式电流互感器、合并单元、串补保护装置、间隙触发装置、脉冲变压器及密封间隙;所述电子式电流互感器、所述合并单元、所述串补保护装置及所述间隙触发装置通过光纤依次串联;
所述电子式电流互感器用于对所述串联补偿装置中的采样点电流进行采样;
所述合并单元用于对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发;
所述串补保护装置用于对所述采样数字量进行解码和判断,并根据判断结果生成间隙触发命令;
所述间隙触发装置用于对所述间隙触发命令进行解码,生成高压脉冲信号;
所述脉冲变压器用于根据所述高压脉冲信号控制所述密封间隙导通。
7.根据权利要求6所述的缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统,其特征在于,所述电子式电流互感器的采样频率为40kHz。
8.根据权利要求6所述的缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统,其特征在于,所述合并单元包括对所述电子式电流互感器输出的采样数字量进行转发的第一FPGA。
9.根据权利要求6所述的缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统,其特征在于,所述串补保护装置包括:
解码模块,用于采用高速解码技术对所述采样数字量进行解码;
数字处理芯片,用于对解码后的采样数字量进行判断,并得到判断结果;
第二FPGA,用于当所述判断结果为需要发出间隙触发命令时,生成所述间隙触发命令。
10.根据权利要求6至9任一所述的缩短串联补偿间隙触发整体延时的系统,其特征在于,还包括故障录波装置;所述故障录波装置的输入端通过光纤与所述合并单元的输出端相连;所述故障录波装置用于对所述采样数字量进行波形记录。
CN201610308730.7A 2016-05-11 2016-05-11 一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统 Active CN105846445B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610308730.7A CN105846445B (zh) 2016-05-11 2016-05-11 一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610308730.7A CN105846445B (zh) 2016-05-11 2016-05-11 一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105846445A true CN105846445A (zh) 2016-08-10
CN105846445B CN105846445B (zh) 2019-02-22

Family

ID=56592330

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610308730.7A Active CN105846445B (zh) 2016-05-11 2016-05-11 一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105846445B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109061420A (zh) * 2018-08-28 2018-12-21 南京南瑞继保电气有限公司 一种火花间隙测试系统
CN109100588A (zh) * 2018-07-10 2018-12-28 南京南瑞继保电气有限公司 金属氧化物限压器能量保护整体延时的测量方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2560259A1 (en) * 2011-08-16 2013-02-20 ABB Technology AG A method of distance protection of parallel transmission line
CN104269848A (zh) * 2014-10-17 2015-01-07 国家电网公司 一种串补控制保护与继电保护的协调控制方法
CN104917167A (zh) * 2015-06-10 2015-09-16 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司梧州局 一种等离子串补间隙系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2560259A1 (en) * 2011-08-16 2013-02-20 ABB Technology AG A method of distance protection of parallel transmission line
CN104269848A (zh) * 2014-10-17 2015-01-07 国家电网公司 一种串补控制保护与继电保护的协调控制方法
CN104917167A (zh) * 2015-06-10 2015-09-16 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司梧州局 一种等离子串补间隙系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
杨亮: "中低压电网固定串补及其保护装置的研究与实现", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技II辑》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109100588A (zh) * 2018-07-10 2018-12-28 南京南瑞继保电气有限公司 金属氧化物限压器能量保护整体延时的测量方法及装置
CN109100588B (zh) * 2018-07-10 2021-07-27 南京南瑞继保电气有限公司 金属氧化物限压器能量保护整体延时的测量方法及装置
CN109061420A (zh) * 2018-08-28 2018-12-21 南京南瑞继保电气有限公司 一种火花间隙测试系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN105846445B (zh) 2019-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105182229B (zh) 电力开关动作时间动态测量及交流过零点精确控制方法及应用
CN103516052A (zh) 配电设备在线监测预警终端
CN102645912A (zh) 具有抗电磁干扰能力的纯电动汽车整车控制器
CN105846445A (zh) 一种缩短串联补偿间隙触发整体延时的方法及系统
CN103643851B (zh) 轨道交通屏蔽门控制系统门控单元
CN101459335B (zh) 一种基于f28335dsp的三电平动态电压恢复器控制装置
CN103457358B (zh) 配电设备工况在线监测预警系统
CN104518506A (zh) 可区分站内和站外以及电机定子弧光接地的消弧装置
CN104779597A (zh) 电力系统限流保护设备及其保护方法
CN204832429U (zh) 基于脉冲振荡原理的干式空心电抗器匝间绝缘检测装置
CN105717842A (zh) 一种过零检测中压开关控制器及控制方法
CN103607039B (zh) 一种矿用隔爆型双回路馈电开关
CN206820436U (zh) 一种架空地线的智能耐张线夹
CN103513082B (zh) 一种具有误差在线监测功能的电子式互感器
CN105510731B (zh) 电力变压器中压侧电网并联谐振检测告警方法及系统
CN205941794U (zh) 直流系统母线对地电压的调节设备
CN205883851U (zh) 一种焊线机的断线检测系统
CN205665350U (zh) 一种喷射式熔断在线监测装置
CN102043080A (zh) 一种高频充电机的电流取样方法和电流取样电路
CN205160054U (zh) 一种应用于轨道交通领域的电弧光保护装置
CN204228900U (zh) 一种局部放电信号采集装置
CN204835518U (zh) 一种快速合闸开关触发控制电路
CN105929219B (zh) 一种改进的全回路验电器及其控制方法
CN106998135B (zh) 一种本质安全Buck电路
CN106353582A (zh) 一种配电网电力电子变压器的高压侧直流电压采样模块

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant