×
10.09.2015
216.013.75de

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОДСИНХРОННОГО РЕЗОНАНСА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002561763
Дата охранного документа
10.09.2015
Аннотация: Изобретение относится к способам детектирования подсинхронного резонанса в электроэнергетических системах с добавочными конденсаторами. Способ согласно изобретению содержит этапы, на которых: создают демодулированный сигнал (U) напряжения путем сложения минимального значения отрицательного полупериода формы волны дискретного обработанного сигнала (U) напряжения c максимальным значением положительного полупериода формы волны дискретного обработанного сигнала напряжения (U) для временных интервалов, имеющих длину (T) сигнала, где (T) является постоянным параметром, предоставляемым пользователем. Вычисляют среднеквадратичное значение (RMS) для демодулированного сигнала напряжения U и сравнивают его со значением другого постоянного параметра, предоставляемого пользователем как уровень среднеквадратичного значения (RMS), и если значение (RMS) меньше значения (RMS), то это указывает, что подсинхронный резонанс отсутствует, а если значение RMS больше значения (RMS), то наличие подсинхронного резонанса идентифицируется путем определения амплитуды (A) напряжения подсинхронного резонанса и/или частоты (f) подсинхронного резонанса. Технический результат заключается в ускорении процесса детектирования подсинхронного резонанса. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Область техники

Объектом изобретения является способ детектирования подсинхронного резонанса в электроэнергетических системах с добавочными конденсаторами.

Предшествующий уровень техники

В общем, явление подсинхронного резонанса (SSR) имеет место в электроэнергетических системах в результате взаимодействия турбогенератора с длинной линией передачи с продольной компенсацией. Существует состояние электроэнергетической системы, когда электрическая сеть обменивается энергией с механической системой генератора на частотах ниже номинальной частоты линии передачи (50 или 60 Гц).

Подсинхронный резонанс рассматривается в трех категориях: эффект асинхронного генератора, торсионное взаимодействие и усиление вращающего момента. Первые два типа вызываются нарушением установившегося режима, в то время как третий возникает при кратковременных нарушениях режима.

Добавочные конденсаторы улучшают характеристики электроэнергетических систем путем компенсации индуктивности линии передачи, таким образом увеличивая емкость линий и таким образом увеличивая пределы статической и динамической устойчивости. Однако использование добавочных конденсаторов увеличивает риск возникновения явления подсинхронного резонанса. Как правило, частота подсинхронного резонанса имеет значение в диапазоне 15%-90% номинальной частоты линии передачи.

Известные способы детектирования подсинхронного резонанса SSR основаны на технических приемах фильтрации или анализа вибрации вала генератора. Другой способ известен из патента США 4607217. Подсинхронный резонанс детектируется в системе электроснабжения переменного тока (AC) путем определения изменений в длине последовательных полупериодов формы волны, которые являются основой для идентификации подсинхронного резонанса. Измеряемым изменением параметра является временной промежуток волны, и изменения отношения разности временного промежутка положительных и временного промежутка отрицательных полупериодов к сумме временного промежутка положительных и временного промежутка отрицательных полупериодов связаны с детектированием подсинхронного резонанса. Изобретение основано на наблюдении, что подсинхронная частота в линии тока создает более длинные полупериоды и более короткие полупериоды. Разность между временными промежутками полупериодов измеряется последовательно для обеспечения способа детектирования наличия подсинхронного резонанса.

Недостатком этого способа является наличие задержки между появлением явления подсинхронного резонанса и его детектированием. Эта задержка может быть слишком длинной для детектирования частоты SSR, что может привести к повреждению вала или неправильному функционированию реле защиты линии передачи. Этот недостаток преодолевается посредством способа согласно настоящему изобретению, который позволяет осуществлять детектирование и идентификацию SSR быстрее по сравнению с известными техническими приемами и требует использования малого числа дискретизаций для входных данных по сравнению с известными решениями.

Краткое изложение существа изобретения

Согласно настоящему изобретению сущность способа детектирования подсинхронного резонанса в электроэнергетических системах с добавочными конденсаторами, в котором сигналы напряжения измеряют в реальном времени, и путем использования способа нахождения точек пересечения нуля дискретного сигнала измеренного напряжения положительные и отрицательные полупериоды формы волны дискретного сигнала напряжения вычисляют в компьютерном устройстве, которому постоянные параметры предоставляются пользователем, заключается в том, что он включает в себя этапы, на которых:

создают демодулированный сигнал напряжения UDem путем сложения минимального значения отрицательного полупериода формы волны дискретного обработанного сигнала напряжения UX с максимальным значением положительного полупериода формы волны дискретного обработанного сигнала напряжения UX для временных интервалов, имеющих длину TL сигнала, где TL является постоянным параметром, предоставляемым пользователем,

вычисляют среднеквадратичное значение RMS для демодулированного сигнала напряжения UDem и сравнивают его со значением другого постоянного параметра, предоставляемого пользователем как уровень среднеквадратичного значения RMSLev, и если значение (RMS) меньше, чем значение RMSLev, то это указывает, что подсинхронный резонанс отсутствует, а если значение RMS больше, чем значение RMSLev, наличие подсинхронного резонанса идентифицируют путем определения амплитуды напряжения AFss подсинхронного резонанса и/или частоты fFss подсинхронного резонанса.

Предпочтительно, во время нахождения пересечения нуля устанавливают два гистерезиса для положительных и отрицательных полупериодов формы волны для определения последовательностей последовательных временных интервалов TPoz1, TNeg1,... TPozN, TNegN соответственно для положительной UPoz и отрицательной UNeg части дискретного обработанного сигнала UX между пересечениями нуля, чтобы создать верхнюю огибающую Eup и нижнюю огибающую Elow дискретного обработанного сигнала UX.

Предпочтительно абсолютное значение гистерезиса для положительных и отрицательных полупериодов формы волны равно уровню среднеквадратичного значения RMSLev.

Предпочтительно длина TL сигнала напряжения имеет величину во временной области как минимум 0,2 с.

Компьютерная программа для детектирования подсинхронного резонанса в электроэнергетических системах с добавочными конденсаторами, причем компьютерная программа является загружаемой и исполняемой в блоке обработки данных компьютерного устройства (8), и эта компьютерная программа при выполнении блоком обработки данных компьютера выполняет способ по пп.1-4 формулы изобретения.

Краткое описание чертежей

В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения изобретения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:

фиг.1 схематично изображает электроэнергетическую систему с добавочными конденсаторами и с генератором,

фиг.2 изображает форму волны напряжения энергосистемы с частотой подсинхронного резонанса до демодуляции,

фиг.3 изображает форму волны дискретного обработанного сигнала,

фиг.4 изображает форму волны демодулированного сигнала с частотой подсинхронного резонанса,

фиг.5 изображает блок-схему последовательности операций способа, выполняемых при детектировании подсинхронного резонанса согласно изобретению.

Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения

Электроэнергетическая система для реализации способа согласно настоящему изобретению представлена на фиг.1. Электроэнергетическая система содержит турбогенератор 1, который является механической частью системы, и линии передачи трехфазного переменного тока (AC), подключенные к турбогенератору, который вместе с трансформатором 2 высокого напряжения (HV), импедансами 3 линий, добавочными конденсаторами 4 и конечными потребителями 5 энергосистем формируют электрическую часть энергосистемы. К каждой фазе трехфазных линий передачи между трансформатором 2 и добавочными конденсаторами 4 подключен емкостный трансформатор напряжения CVT 6 для измерения напряжения линий U1, U2, U3. Каждый из трансформаторов 6 CVT подключен через линию 7 связи к устройству 8 для детектирования и идентификации явления подсинхронного резонанса в электрической части энергосистемы. Устройство 8 является компьютером с процессорным блоком для реализации способа детектирования SSR, и оно может быть частью защитного реле, или оно может быть компьютерным устройством, установленным отдельно в системе. Устройство 8 включает в себя аналого-цифровой преобразователь 9 для преобразования измеренного аналогового сигнала в цифровой сигнал, блок 10 детектирования подсинхронного резонанса для детектирования SSR в линиях передачи, блок 11 вычислений и блок 12 хранения данных для вычисления и сбора данных, обработанных во время работы, и внешние периферийные устройства 13 для визуализации результатов детектирования SSR. Аналого-цифровой преобразователь 9 для преобразования измеренного аналогового сигнала в цифровой сигнал может быть установлен в трансформаторе 6 CVT вместо устройства 8, что не отображено на чертеже.

Способ согласно изобретению реализован, как изображено на фиг.5, следующими этапами.

Этап S1

Определение дискретного сигнала UD по сигналу U, измеренному в реальном времени.

Сигнал U1, U2, U3 напряжения линии передачи измеряется трансформатором 6 CVT и преобразуется в дискретный сигнал UD в аналого-цифровом преобразователе 9. Дискретный сигнал UD состоит из значения ai напряжения i последовательных выборок. Для процесса преобразования некоторые постоянные параметры предоставляются аналого-цифровому преобразователю 9, и процесс преобразования общеизвестен в области техники.

Первым постоянным параметром, предоставляемым аналого-цифровому преобразователю 9, является частота дискретизации Fs. Этот параметр определяет число выборок аналогового сигнала U (сигнал U представлен на фиг.2 как форма волны) в секунду. Обычно частота дискретизации устанавливается равной как минимум 1 кГц, что является также настройкой по умолчанию для представленного изобретения. Настройка более низкой частоты дискретизации может привести к неправильному вычислению.

Вторым постоянным параметром, предоставляемым аналого-цифровому преобразователю 9, является длина TL сигнала. Этот параметр, представленный на фиг.2, определяет длину аналогового сигнала U напряжения, взятого для аналого-цифрового преобразования. Для получения надежных результатов на последующих этапах значение длины TL сигнала должно быть равным одному периоду самой низкой подсинхронной частоты, которая может иметь место в электроэнергетической системе. В варианте осуществления изобретения значение было установлено равным как минимум TL=0,2 (с), что соответствует подсинхронной частоте в 5 Гц линии передачи. Настройка более короткой длины TL сигнала может привести к неправильному вычислению.

Третьим постоянным параметром, предоставляемым аналого-цифровому преобразователю 9, является среднеквадратичным значением RMSLev, которое определяет статистическую величину дискретного сигнала UD. Значение RMSLev должно быть равным амплитуде уровня шума трансформатора 6 CVT, которая известна для каждого заданного CVT. На последующих этапах этот параметр позволяет отличать помехи от дискретного сигнала UD.

Этап S2

Вычисление дискретного обработанного сигнала UX и определение точек пересечения нуля для вычисления последовательностей TPoz1, TNeg1,... TPozN, TNegN временных интервалов, соответствующих положительной UPoz и отрицательной UNeg части дискретного обработанного сигнала между точками пересечения нуля.

Сначала среднеарифметическое значение Xmean дискретного сигнала для длины TL сигнала на фиг.2 вычисляется следующим образом:

(1)

где ai является значением напряжения выборки i, а n является числом всех выборок в дискретном сигнале UD. Число выборок n равно частоте Fs дискретизации, умноженной на длину TL сигнала.

Затем дискретный обработанный сигнал вычисляется путем вычитания среднего значения Xmean из значения ai напряжения каждой точки выборки дискретного сигнала UD. Если подсинхронный резонанс отсутствует, дискретный обработанный сигнал отображает доминирующую номинальную частоту линии передачи. Если возникает подсинхронный резонанс, дискретный обработанный сигнал UX состоит из номинальной частоты линии передачи и составляющих подсинхронной частоты.

UX=ai-Xmean (2)

для i=1,... n.

Затем точки пересечений нуля идентифицируются путем детектирования изменений знака (+) или (-) дискретного обработанного сигнала UX - фиг.3. Всегда имеются два типа пересечений нуля. Один из них, когда значение сигнала увеличивается, - положительное пересечение нуля, другой, когда значение сигнала уменьшается, - отрицательное пересечение нуля. Положительное пересечение нуля (стрелка B) детектируется, когда дискретный обработанный сигнал UX изменяет свое значение с минуса на плюс и когда его значение больше положительного значения гистерезиса, установленного как среднеквадратичное значение RMSLev, которое известно для каждого заданного CVT 6, отмеченного на фиг.3 как D. Отрицательное пересечение нуля (стрелка C) детектируется, когда дискретный обработанный сигнал UX изменяет свое значение с плюса на минус, и когда его значение меньше отрицательного значения гистерезиса, установленного как отрицательное значение среднеквадратичного значения RMSLev, которое известно для каждого заданного CVT 6, отмеченного на фиг.3 как E. Гистерезисы D и E устанавливаются для того, чтобы избежать смешения пересечений нуля с шумом, который всегда имеется в сигналах, снятых с реальных электроэнергетических систем.

После нахождения первой точки пересечения нуля, которая может быть положительной или отрицательной, находится следующая точка пересечения нуля, отрицательная или положительная соответственно, временной интервал TPoz1 или TNeg1 между этими точками пересечения нуля определяется как интервал для вычисления положительной части UPoz (отмеченной на фиг.3 как пунктирная линия) или отрицательной части UNeg (отмеченной на фиг.3 как сплошная линия) относительно дискретного обработанного сигнала UX. Последовательности последовательных временных интервалов TPoz1, TNeg1,... TPozN, TNegN соответственно для положительной UPoz и отрицательной UNeg части дискретного обработанного сигнала между пересечениями нуля являются результатом этого этапа.

Этап S3

Вычисление демодулированного сигнала UD.

Сначала для каждого TPoz1,... TPozN временных интервалов соответственно для положительного UPoz по длине сигнала, равной значению TL, вычисляются максимальные значения дискретного обработанного сигнала UX, а затем по значениям таких максимумов создается верхняя огибающая Eup дискретного обработанного сигнала UX.

Аналогично для каждого TNeg1,... TNegN временных интервалов соответственно для отрицательного UNeg по длине сигнала, равной значению TL, вычисляются минимальные значения дискретного обработанного сигнала UX, а затем по значениям таких минимумов создается нижняя огибающая Elow дискретного обработанного сигнала UX.

Затем вычисляется демодулированный сигнал UDem путем сложения значений нижней огибающей Elow со значениями верхней огибающей Eup

UDem=Eup-Elow (3)

В отличие от дискретного обработанного сигнала UX демодулированный сигнал UDem не содержит номинальную частоту линии передачи.

Если имеет место явление подсинхронного резонанса, дискретный демодулированный сигнал UDem содержит субгармоническую резонансную частоту, которая проявляется как доминантная. Перед появлением явления подсинхронного резонанса демодулированный сигнал UDem меньше значения RMSLev. В момент, когда появляется подсинхронный резонанс, демодулированный сигнал UDem превышает значение RMSLev.

Этап S4

Детектирование наличия частоты подсинхронного резонанса в демодулированном сигнале UDem путем сравнения среднеквадратичной RMS величины демодулированного сигнала UDem со значением RMSLev.

Сначала выполняется вычисление среднеквадратичной величины RMS демодулированного сигнала UDem. Значение RMS является статистической величиной дискретного сигнала, детали такого вычисления общеизвестны специалистам в области техники.

Затем значение RMS сравнивается со значением RMSLev, которое было предоставлено в качестве параметра на первом этапе.

Если значение RMS для UDem меньше значения RMSLev, то это означает, что не детектировано никакой частоты подсинхронного резонанса в демодулированном сигнале UDem. В этом случае амплитуда частоты подсинхронного резонанса AFss и соответствующая частота fFss считаются равными нулю.

Если значение RMS сигнала UDem больше значения RMSLev или равно ему, выполняется дополнительный анализ на этапе S5.

Этап S5

Вычисление и идентификация амплитуды напряжения AFss и частоты fFss, соответствующих подсинхронному резонансу.

Сначала выполняется вычисление FFT (быстрое преобразование Фурье) сигнала UDem. Операция FFT преобразовывает сигнал из временной области в сигнал в частотной области; детали такого вычисления общеизвестны специалистам в области техники.

Затем вычисляется наибольшее значение амплитуды AFss напряжения в полосе спектра между 10% и 90% номинальной частоты линии передачи и сравнивается со значением RMSLev.

Если наибольшее значение амплитуды AFss напряжения меньше значения RMSLev, то это означает, что не детектировано никакой частоты подсинхронного резонанса (AFss=0, fFss=0).

Если наибольшее значение амплитуды AFss напряжения больше или равно значению RMSLev, то значение амплитуды AFss и соответствующая частота fFss считаются подсинхронным резонансом.

Этап 6

Визуализация амплитуды подсинхронного резонанса как наибольшего значения амплитуды AFss напряжения и/или соответствующей частоты fFss.

На этом этапе отображается амплитуда подсинхронного резонанса как наибольшее значение амплитуды AFss напряжения и/или также отображается соответствующая резонансная частота fFss, используя общеизвестные средства для отображения или печати данных, подключенные к компьютерному устройству (8), которые не представлены на чертежах.


СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОДСИНХРОННОГО РЕЗОНАНСА
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОДСИНХРОННОГО РЕЗОНАНСА
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОДСИНХРОННОГО РЕЗОНАНСА
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОДСИНХРОННОГО РЕЗОНАНСА
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОДСИНХРОННОГО РЕЗОНАНСА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 68.
20.10.2013
№216.012.774d

Способ и устройство для контролирования чувствительности функции защиты

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности и надежности срабатывания защиты. Изобретение относится к способу и устройству для контроля чувствительности функции защиты в электроэнергетической системе, содержащей измерительное устройство для измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496201
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.774f

Блок с защитой от перенапряжения и способ его проверки

Изобретение относится к устройствам и способам защиты от перенапряжений. Технический результат - упрощение испытаний на перенапряжение. Блок с защитой от перенапряжения содержит варистор, который может с помощью первого контактного вывода через первую линию подключаться к высокому напряжению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496203
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.11.2013
№216.012.7fdf

Реализуемые компьютером способ и система для дистанционного контроля производственного процесса

Изобретение относится к области дистанционного контроля процесса в производственном оборудовании. Техническим результатом является улучшение контроля над технологическим процессом. Способ для дистанционного контроля инфраструктуры производственного процесса в установке (1) для добычи, обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498408
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.12.2013
№216.012.9225

Устройство для снижения опасности пробоя диэлектрика в высоковольтных устройствах, высоковольтный стенной проходной изолятор, содержащий такое устройство, и способ изготовления такого устройства

Устройство содержит противокоронный экран и по меньшей мере один опорный элемент для соединения противокоронного экрана с высоковольтным устройством. Этот по меньшей мере один опорный элемент содержит полупроводящий полимер, который, будучи в рабочем состоянии, действует в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503106
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.01.2014
№216.012.992e

Интеллектуальные электронные устройства для системы автоматизации подстанции и способ ее разработки и управления

Изобретение относится к области систем автоматизации подстанции (SA) для подстанций в сетях электроснабжения высокого и среднего напряжения. Технический результат заключается в обеспечении непрерывной обработки сетевого трафика за счет разделения функциональных возможностей защиты и контроля в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504913
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.02.2014
№216.012.a6f2

Система аккумулирования термоэлектрической энергии с промежуточным баком-накопителем и способ аккумулирования термоэлектрической энергии

Изобретение относится к системе и способу аккумулирования электроэнергии посредством аккумулирования тепловой энергии. Система аккумулирования термоэлектрической энергии включает в себя контур рабочей жидкости, предназначенный для циркуляции рабочей жидкости через теплообменник (16), и контур...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508453
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a76b

Составная емкость и ее применение

Составной емкостный компонент содержит множество физически различных конденсаторных модулей, которые электрически соединены друг с другом. Различные модули обеспечивают повышенную электрическую и/или геометрическую гибкость при проектировании емкостного компонента. Каждый из конденсаторных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508574
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.04.2014
№216.012.bd4b

Измерительный трансформатор и способ управления измерительным трансформатором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в инверторах для подачи нескольких выходных напряжений или нескольких потенциалов выходных напряжений на соответствующих выходах (A, A, A). Преобразователь содержит блоки (3) регулировки, которые соответственно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514199
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.05.2014
№216.012.c8c6

Способ ограничения объема сетевого трафика, поступающего на локальный узел, действующий согласно протоколу ethernet промышленного применения

Настоящее изобретение относится к электронному устройству, используемому в системе мониторинга и управления производственным процессом. Технический результат изобретения заключается в улучшении фильтрации сетевого трафика, что повышает устойчивость сети. Способ ограничения объема сетевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517164
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.06.2014
№216.012.d764

Электроустановка с емкостью для зарядки электрических батарей

Изобретение относится к зарядным устройствам батарей транспортных средств. Технический результат - повышение эффективности и эксплуатационной надежности. Предложенная электроустановка с емкостью для зарядки электрических батарей представляет собой установку для передачи электрической энергии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520918
Дата охранного документа: 27.06.2014
Показаны записи 11-20 из 61.
10.10.2013
№216.012.745c

Определение ухудшенной изолирующей способности в изоляции, предусмотренной между двумя объектами индуктивного рабочего элемента

Изобретение относится к контролю изменения изолирующей способности изоляции между двумя объектами индуктивного рабочего элемента. По меньшей мере, одним из объектов является обмотка. Сущность: устройство содержит анализирующий блок, который получает первый частотный спектр (40), связанный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495445
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.774d

Способ и устройство для контролирования чувствительности функции защиты

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности и надежности срабатывания защиты. Изобретение относится к способу и устройству для контроля чувствительности функции защиты в электроэнергетической системе, содержащей измерительное устройство для измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496201
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.774f

Блок с защитой от перенапряжения и способ его проверки

Изобретение относится к устройствам и способам защиты от перенапряжений. Технический результат - упрощение испытаний на перенапряжение. Блок с защитой от перенапряжения содержит варистор, который может с помощью первого контактного вывода через первую линию подключаться к высокому напряжению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496203
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.11.2013
№216.012.7fdf

Реализуемые компьютером способ и система для дистанционного контроля производственного процесса

Изобретение относится к области дистанционного контроля процесса в производственном оборудовании. Техническим результатом является улучшение контроля над технологическим процессом. Способ для дистанционного контроля инфраструктуры производственного процесса в установке (1) для добычи, обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498408
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.8644

Электроизолирующий корпус

Изобретение относится к электротехнике, к электроизолирующим корпусам сложной формы. Технический результат состоит в повышении изолирующих свойств. Электроизолирующий корпус (1) сложной формы имеет тонкостенную оболочку (2) из первого изолирующего материала. Внутреннее пространство оболочки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500050
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.12.2013
№216.012.9225

Устройство для снижения опасности пробоя диэлектрика в высоковольтных устройствах, высоковольтный стенной проходной изолятор, содержащий такое устройство, и способ изготовления такого устройства

Устройство содержит противокоронный экран и по меньшей мере один опорный элемент для соединения противокоронного экрана с высоковольтным устройством. Этот по меньшей мере один опорный элемент содержит полупроводящий полимер, который, будучи в рабочем состоянии, действует в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503106
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.01.2014
№216.012.992e

Интеллектуальные электронные устройства для системы автоматизации подстанции и способ ее разработки и управления

Изобретение относится к области систем автоматизации подстанции (SA) для подстанций в сетях электроснабжения высокого и среднего напряжения. Технический результат заключается в обеспечении непрерывной обработки сетевого трафика за счет разделения функциональных возможностей защиты и контроля в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504913
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.02.2014
№216.012.a6f2

Система аккумулирования термоэлектрической энергии с промежуточным баком-накопителем и способ аккумулирования термоэлектрической энергии

Изобретение относится к системе и способу аккумулирования электроэнергии посредством аккумулирования тепловой энергии. Система аккумулирования термоэлектрической энергии включает в себя контур рабочей жидкости, предназначенный для циркуляции рабочей жидкости через теплообменник (16), и контур...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508453
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a76b

Составная емкость и ее применение

Составной емкостный компонент содержит множество физически различных конденсаторных модулей, которые электрически соединены друг с другом. Различные модули обеспечивают повышенную электрическую и/или геометрическую гибкость при проектировании емкостного компонента. Каждый из конденсаторных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508574
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.04.2014
№216.012.bd4b

Измерительный трансформатор и способ управления измерительным трансформатором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в инверторах для подачи нескольких выходных напряжений или нескольких потенциалов выходных напряжений на соответствующих выходах (A, A, A). Преобразователь содержит блоки (3) регулировки, которые соответственно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514199
Дата охранного документа: 27.04.2014
+ добавить свой РИД