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公开(公告)号:CN106684915A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710020266.6
申请日:2017-01-12
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 清华大学
Inventor: 李顺昕 , 杨金刚 , 史智萍 , 李笑蓉 , 张海霞 , 何成明 , 王智敏 , 单体华 , 李莉 , 胡泽春 , 聂文海 , 朱全友 , 吴玮坪 , 赵国梁 , 李博 , 刘维妙 , 邓天虎 , 王旭冉 , 岳昊 , 何慧 , 赵微 , 侯喆瑞 , 瞿晓青 , 刘溪
Abstract: 本发明提供了一种风氢耦合发电系统的优化方法及装置,方法包括:根据风氢耦合发电系统的能量转换及氢气储能系统的时序递推约束建立风氢耦合发电系统优化模型;根据建立的优化模型确定风氢耦合发电系统日运行收益模型;根据风氢耦合发电系统日运行收益模型优化风氢耦合发电系统中电能与氢能在电网和制氢系统中的转化量;调整风氢耦合发电系统日运行收益模型中的风电出力,分析引入制氢系统后电网的新能源消纳情况、风氢耦合发电系统的经济指标;根据分析获得的引入制氢系统后电网的新能源消纳情况、风氢耦合发电系统的经济指标优化系统参数。利用氢能作为缓冲氢气成为副产品,平衡各时段的新能源出力,增加系统收益,提高消纳水平。
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公开(公告)号:CN103887050A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410114001.9
申请日:2014-03-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种智能变电站中的互感器装置,所述的互感器装置包括:低功率铁芯线圈,一次转换器,电容分压器,复合绝缘子,光纤,绝缘光接口模块,光缆,驱动模块及合并单元;所述的低功率铁芯线圈及一次转换器设置于所述互感器装置的高压端;所述的合并单元连接变电站二次设备;所述合并单元用于接收所述一次转换器传送的多路采样信号,并对所述多路采样信号进行合并及同步处理,生成多路输出。本发明智能变电站中的互感器装置简单可靠,体积小重量轻,动态响应范围大,无磁饱和,PT无谐振现象,精度与负载无关。
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公开(公告)号:CN103901246A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410114505.0
申请日:2014-03-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01R15/18
Abstract: 本发明提供了一种电子式互感器装置,所述的电子式互感器装置包括:低功率铁芯线圈,一次转换器,电容分压器,复合绝缘子,光纤,绝缘光接口模块,光缆,驱动模块及合并单元;所述的低功率铁芯线圈及一次转换器设置于所述电子式互感器装置的高压端;所述的合并单元连接变电站二次设备;所述合并单元用于接收所述一次转换器传送的多路采样信号,并对所述多路采样信号进行合并及同步处理,生成多路输出。本发明电子式互感器装置简单可靠,体积小重量轻,动态响应范围大,无磁饱和,PT无谐振现象,精度与负载无关。
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公开(公告)号:CN203882787U
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201420138362.2
申请日:2014-03-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本实用新型提供了一种智能变电站中的互感器装置,所述的互感器装置包括:低功率铁芯线圈,一次转换器,电容分压器,绝缘光接口模块,驱动模块及输出设备;所述的低功率铁芯线圈依次通过所述一次转换器,电容分压器,绝缘光接口模块,光缆,驱动模块及输出设备连接至变电站的二次设备;所述的低功率铁芯线圈及一次转换器设置于所述互感器装置的高压端;所述的电容分压器包括:复合绝缘子及光纤,所述光纤内嵌在所述复合绝缘子中,所述的一次转换器通过所述光纤连接所述的绝缘光接口模块。本实用新型的互感器装置简单可靠,体积小重量轻,无磁饱和并且PT无谐振现象。
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公开(公告)号:CN206460845U
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201621241880.2
申请日:2016-11-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 许文秀 , 黄柯 , 王玉龙 , 刘素伊 , 张立斌 , 杨朝翔 , 何慧 , 瞿晓青 , 赵微 , 候喆瑞 , 李红建 , 吕科 , 许芳 , 许颖 , 徐毅 , 高杨 , 张金伟 , 敖翠玲 , 傅守强 , 孙密 , 陈蕾
Abstract: 本实用新型提供了一种变压器冷却系统,包括片式散热器、吹风装置和储油柜,所述系统的物理散热中心的高度与变压器发热中心的高度之比小于或等于0.65;片式散热器,布置在变压器低压侧,片式散热器采用挂装的方式安装在上下汇流管路上,上下汇流管路分别连接变压器上下进出油口,在变压器加强筋上焊接汇流管路托架用来固定和支撑汇流管路。该装置能够提高散热效率和设备可靠性,减少电量损耗,节约检修成本。
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公开(公告)号:CN203881831U
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201420137812.6
申请日:2014-03-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01R15/18
Abstract: 本实用新型提供了一种电子式互感器装置,所述的电子式互感器装置包括:低功率铁芯线圈,一次转换器,电容分压器,绝缘光接口模块,光缆,驱动模块及输出设备;所述的低功率铁芯线圈依次通过所述一次转换器,电容分压器,绝缘光接口模块,光缆,驱动模块及输出设备连接至变电站的二次设备;所述的低功率铁芯线圈设置于所述电子式互感器装置的高压端;所述输出设备包括:线路保护输出端口,母线保护输出端口,变压器保护输出端口,录波输出端口,测控输出端口以及计量输出端口,分别连接所述的二次设备。本实用新型的电子式互感器装置简单可靠,体积小重量轻,动态响应范围大,无磁饱和,PT无谐振现象,精度与负载无关。
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公开(公告)号:CN205489780U
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201520748667.X
申请日:2015-09-25
Applicant: 国网冀北电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 李顺昕 , 霍菲阳 , 黄毅臣 , 聂文海 , 刘丽 , 李莉 , 张嵩 , 朱正甲 , 申惠琪 , 李笑蓉 , 秦砺寒 , 史智萍 , 李海滨 , 张晋梅 , 宋堃 , 周洁 , 梁大鹏 , 靳东晖 , 张璐 , 徐扬 , 赵微 , 瞿晓青 , 侯喆瑞 , 何慧 , 刘洋 , 李春敏 , 王鹤晓 , 史丽鑫 , 张晓冬
IPC: H02J9/06
Abstract: 本实用新型公开了一种变电站直流系统蓄电池自动替换装置,包含:蓄电池组、执行机构和备用蓄电池,所述蓄电池组包括第一单体蓄电池(1)、第二单体蓄电池(2)、第三单体蓄电池(3),所述执行机构包括第一IGBT(5)至第九IGBT(13)。实施本实用新型能够实现自动替换变电站直流系统蓄电池组中某一节或多节故障单体蓄电池,有效提高了变电站直流系统的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN205509888U
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201520748666.5
申请日:2015-09-25
Applicant: 国网冀北电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 李顺昕 , 霍菲阳 , 黄毅臣 , 聂文海 , 刘丽 , 李莉 , 张嵩 , 朱正甲 , 申惠琪 , 李笑蓉 , 秦砺寒 , 史智萍 , 李海滨 , 张晋梅 , 宋堃 , 周洁 , 梁大鹏 , 靳东晖 , 张璐 , 徐扬 , 赵微 , 瞿晓青 , 侯喆瑞 , 何慧 , 刘洋
Abstract: 本实用新型公开了一种冗余逆变器并联电源。包括蓄电池组连接逆变器I和逆变器II的输入端,逆变器II输出端连接热备份切换装置再与逆变器I的输出端并联连接负载,检测装置一端连接逆变器I的输出端,另一端连接单片机,单片机连接驱动电路,驱动电路连接热备份切换装置的控制端。热备份切换装置采用晶闸管做为切换器件,提高了切换速度。本实用新型结构简单,安装方便。
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公开(公告)号:CN206629371U
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201720368267.5
申请日:2017-04-10
Applicant: 国家电网公司 , 冀北电力有限公司电力经济技术研究院
Inventor: 陈翔宇 , 傅守强 , 贾祎轲 , 吕科 , 徐毅 , 赵旷怡 , 张金伟 , 张海霞 , 陈蕾 , 杨金刚 , 孙密 , 史智萍 , 吴小明 , 杨朝翔 , 刘蒙 , 张宇驰 , 谢景海 , 高杨 , 许颖 , 刘素伊 , 肖巍 , 许文秀 , 李红建 , 张立斌 , 段正阳 , 马蕊 , 赵敏 , 许芳 , 敖翠玲 , 卢诗华 , 李栋梁 , 刘沁哲 , 路妍 , 韩锐 , 赵微 , 何慧 , 运晨超 , 侯喆瑞 , 瞿晓青 , 项秉元
IPC: H05K7/20
Abstract: 本实用新型提出了一种电气柜散热系统,包括:电气盒、抽水泵、冷却水管以及外接水管;电气盒设置在电气柜表面并电气连接抽水泵,用于根据电气柜的表面温度控制抽水泵工作;冷却水管固定环绕于电气柜的外表面;外接水管包括进水管和出水管;抽水泵连接外接水管的进水管与冷却水管的进水端,用于将外接水管中的冷却用水泵入冷却水管中;冷却水管的出口端连接外接水管的出水管,用于将经过热交换的水从出水管中导出。该电气柜散热系统克服了电气柜表面温度较低时,制冷散热系统不能自动关闭,造成能源浪费的问题,并且采用比热大的水作为冷却源,热传导与散热效率高,并且该冷却源成本低廉,可以实现循环利用。
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