专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]谐振抑制装置-CN201711315605.X有效
  • 村上贤哉;神通川亨;小池智广;小藤健太郎 - 富士电机株式会社
  • 2014-04-21 - 2020-07-21 - H02M7/44
  • 本发明的目的在于,减小抑制起因于高次谐波电压的高次谐波畸变的情况下的补偿电流,并减小逆变器的容量,是一种抑制由于例如风力发电机等电力设备被连接于电力系统而发生的谐振的谐振抑制装置,其具有:逆变器,其与所述电力设备并行地将交流电流提供给所述电力系统;电流指令值生成部,其被输入所述电力设备与所述电力系统的连接点的电压,对该连接点的电压所包含的高次谐波分量乘以传递函数来生成电流指令值;和电流控制部,其基于所述电流指令值来控制从所述逆变器输出的所述交流电流
  • 谐振抑制装置
  • [发明专利]谐振抑制装置-CN201480014269.3有效
  • 村上贤哉;神通川亨;小池智广;小藤健太郎 - 富士电机株式会社
  • 2014-04-21 - 2018-01-02 - H02M7/48
  • 本发明的目的在于,减小抑制起因于高次谐波电压的高次谐波畸变的情况下的补偿电流,并减小逆变器的容量,是一种抑制由于例如风力发电机等电力设备被连接于电力系统而发生的谐振的谐振抑制装置,其具有逆变器,其与所述电力设备并行地将交流电流提供给所述电力系统;电流指令值生成部,其被输入所述电力设备与所述电力系统的连接点的电压,对该连接点的电压所包含的高次谐波分量乘以传递函数来生成电流指令值;和电流控制部,其基于所述电流指令值来控制从所述逆变器输出的所述交流电流
  • 谐振抑制装置
  • [发明专利]一种基于电力系统谐波消除的电力品质优化节能系统-CN202011432835.6在审
  • 张晓鹤;赵品杨 - 浙江柒号电科技有限公司
  • 2020-12-09 - 2021-02-09 - H02J3/01
  • 本发明公开了一种基于电力系统谐波消除的电力品质优化节能系统,包括高压配电系统、高压/低压转换变压器和低压负载系统,在所述高压配电系统和所述高压/低压转换变压器之间接入有一谐波消除系统,所述谐波消除系统包括一高压采集系统、一低压采集系统、一控制策略算法解析系统、一控制系统、一执行机构和一可调谐波消除装置。本发明通过在现有用户高压配电系统和高压/低压转换变压器之间插入基于电力系统谐波消除的电力品质优化节能系统,以系统化的方法实时采集供电高压侧和负载低压侧的用电电力数据,经过控制策略算法解析,最终控制PQCS实现总谐波的双向有效抑制并大幅有效降低用电损耗。
  • 一种基于电力系统谐波消除电力品质优化节能系统
  • [发明专利]混合电力滤波器-CN201110027339.7有效
  • 黄彬;邰能灵;王鹏;傅晓红;倪明杰;卫卫 - 上海交通大学
  • 2011-01-26 - 2011-06-01 - H02J3/01
  • 一种船舶电力系统技术领域的混合电力滤波器,包括:依次串联的有源滤波器、输出滤波器、耦合变压器和无源滤波器组,无源滤波器组的输入端与三相电网相连,输出端与耦合变压器相连,有源滤波器进行动态补偿后经输出滤波器滤除高频毛刺后连接至耦合变压器,输出滤波器用于滤除开关器件的高频毛刺,无源滤波器滤除船舶电网中固定次数的谐波。本发明根据船舶电力系统的特点,利用较无源滤波器滤除系统特定次谐波,较小容量有源滤波器用于系统无功补偿及其他非特征次谐波的抑制。本发明结构简单,能够较好的治理船舶电力系统中的谐波
  • 混合电力滤波器
  • [发明专利]一种冲击性负荷电能计量方法-CN200710034363.7无效
  • 滕召胜;高云鹏;温和;于晶荣;曾博;卿柏元;刘鹏;杨步明;王一;王璟珣;吴双双;毛群辉 - 湖南大学
  • 2007-01-31 - 2007-10-17 - G01R23/165
  • 本发明公开了一种冲击性负荷电能计量方法,包括下列五方面:(1)冲击性负荷导致电力系统产生谐波与闪变,冲击性负荷的电能计量涉及基波电能计量、谐波电能计量和闪变电能计量;(2)电力系统电压、电流信号经过高通滤波器,由高速ADC(模/数转换器)对电压、电流进行多路同步变频采样,通过FFT(快速傅立叶变换)变换或小波变换实现谐波电能计量,依据谐波有功功率正、负号可以判断谐波源方向;(3)电力系统电压、电流信号经过低通滤波器,由高速ADC对电压、电流进行多路同步变频采样,通过FFT变换或小波变换实现闪变电能计量,依据闪变有功功率正、负号可以判断闪变源方向;(4)电力系统电压、电流信号经过低通滤波器,由高速ADC对电压、电流进行多路同步变频采样
  • 一种冲击负荷电能计量方法
  • [发明专利]一种电力系统谐波检测方法-CN200910103975.6无效
  • 周念成;闫立伟;田野;赵渊 - 重庆大学
  • 2009-05-27 - 2009-10-28 - G01R23/16
  • 本发明公开了一种电力系统谐波分量频率和幅值的高精度检测方法。对于电力系统谐波的检测分为三个步骤:第一步,利用PT和CT得到电网的电压、电流信息,并进行模/数转换;第二步,对电网电压、电流信息进行信号处理,利用高阶累积量能够完全抑制高斯噪声的特点,采用四阶累积量定义的矩阵代替传统二阶MUSIC算法中的自相关矩阵作特征值分解,将特征值对应的特征向量空间分为信号子空间和噪声子空间,利用两空间正交性,获得谐波源的功率谱和频率;第三步,利用Prony方法计算出幅值。本发明解决了目前电力系统谐波检测的难题,能准确、及时的报告系统谐波成分和特征,保证供电安全。
  • 一种电力系统谐波检测方法
  • [发明专利]一种基于FPGA的电力系统谐波智能检测装置-CN201510872417.1在审
  • 富强 - 富强
  • 2015-12-02 - 2017-06-09 - G01R23/165
  • 一种基于FPGA的电力系统谐波智能检测装置,由传感器、低通滤波电路、AD转换电路、FPGA最小系统、RS232通信接口电路、键盘显示电路和电源电路等部分构成。系统以FPGA为核心,由高精度CT/PT传感器采集电网电压、电流信号,通过低通滤波器对信号进行处理后,经AD转换电路,送FPGA进行谐波分析,利用RS232通讯接口发送至上位机,并通过LCD显示。电力系统谐波污染对人们的日常生活带来了严重的影响,本文发明提供的电力系统谐波智能检测装置,以FPGA芯片EP1C12Q240C8为核心,由CT/PT传感器采集电网谐波信号,经低通滤波器、AD转换电路后,通过FFT检测电网中谐波成分,发送至上位机并通过LCD显示检测结果。经过现场测试,系统稳定可靠。
  • 一种基于fpga电力系统谐波智能检测装置
  • [发明专利]一种对于电力系统谐波的谐振放大程度的评估方法-CN202310589621.7在审
  • 汪清;李艳;何逢广;李朝阳;张繁;陈龙 - 深圳供电局有限公司
  • 2023-05-24 - 2023-08-25 - G06Q10/0639
  • 本发明提供一种对于电力系统谐波的谐振放大程度的评估方法,包括,以预设的采样频率采集所述电力系统中公共耦合点处的电压波形数据和电流波形数据;根据所述电压波形数据和所述电流波形数据,通过预设的分离矩阵迭代求解系统侧的谐波阻抗和相位角;根据所述电压波形数据和所述电流波形数据确定负荷侧等效谐波阻抗相位角;当系统侧的谐波阻抗、系统侧的相位角、所述负荷侧的等效谐波阻抗、所述负荷侧的相位角满足预设的谐振条件时,确定此时的谐振放大量化指标,并将该谐振放大量化指标输出为最终的评估结果本发明对电力系统中的谐振放大程度进行准确的量化;只需PCC点的电压、电流波形数据,不需要精细化建模,不受到背景谐波和场景使用的约束。
  • 一种对于电力系统谐波谐振放大程度评估方法

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