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公开(公告)号:CN106786660A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710169251.6
申请日:2017-03-21
申请人: 国网山东节能服务有限公司 , 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国网山东省电力公司寿光市供电公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30 , H02J3/1864
摘要: 本发明公开了应用于配电网的智能无功补偿装置,其特征是,包括自动调节控制器,所述自动调节控制器的输入端分别与采集三相线中的C相线电流的电流互感器TA、分别采集两组电容器电流电流互感器TA1及电流互感器TA2、采集三相线中的B、C相线电压的电压互感器相连,所述自动调节控制器根据接收的信号进行处理后得到电压、电流、功率因数、有功和无功数据,并将上述数据与设置值进行比较,所述自动调节控制器根据比较结果通过控制回路控制高压接触器实现对两组并联电容器的投切控制。本发明采用计算机技术实现自动控制,能够弥补以往装置的不足,同时两组电容器共用一套保护装置,大大节省了开发费用。
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公开(公告)号:CN106655207B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710169825.X
申请日:2017-03-21
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国网山东节能服务有限公司
摘要: 本发明公开了基于多数据分析的配电网无功优化系统及方法,包括:配电网数据采集装置,采集的10kV线路出线节点实时数据并传输至上位机控制系统;动态无功补偿装置,将配电台区运行数据及无功补偿装置运行状态采用GPRS将数据传输到上位机控制系统。通过EMS、配网自动化系统接入10kV线路各节点运行数据,进行潮流计算,得出线路各节点电压、有功、无功的分布,通过无功策略控制,使线路运行在最优状态。通过遗传算法制定无功优化策略,确定补偿点、补偿容量等,实现对配网内各无功补偿设备进行控制,实现全配网无功优化运行控制。
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公开(公告)号:CN106877354A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710170278.7
申请日:2017-03-21
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国网山东节能服务有限公司
CPC分类号: Y02E40/30 , H02J3/1828 , H02J3/01
摘要: 本发明公开了基于全网监视无功补偿技术的节能管理平台,包括:主控程序模块、数据库模块、SCADA系统接口模块;SCADA系统接口模块,用于实现无功电压优化服务器从调度中心的SCADA系统采集10kV配网首端的状态参数;主控程序模块,用于实现主控程序从数据库模块的内存数据库中取得这些数据后进行一系列的计算处理之后生成综合的调节电容器和分接头的指令,将控制信息发送给各控制器件执行操作。本发明的上述管理平台在显示设备中对不同控制器所控制的节点电压、变压器电流、电容器补偿容量、母线开关状态、功率因数等数据信息实现显示,远程实现对各控制器行为的控制,在分析过程中可根据实际需要对整个过程进行保存记录,为后续的分析提供数据基础。
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公开(公告)号:CN106655207A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710169825.X
申请日:2017-03-21
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国网山东节能服务有限公司
摘要: 本发明公开了基于多数据分析的配电网无功优化系统及方法,包括:配电网数据采集装置,采集的10kV线路出线节点实时数据并传输至上位机控制系统;动态无功补偿装置,将配电台区运行数据及无功补偿装置运行状态采用GPRS将数据传输到上位机控制系统。通过EMS、配网自动化系统接入10kV线路各节点运行数据,进行潮流计算,得出线路各节点电压、有功、无功的分布,通过无功策略控制,使线路运行在最优状态。通过遗传算法制定无功优化策略,确定补偿点、补偿容量等,实现对配网内各无功补偿设备进行控制,实现全配网无功优化运行控制。
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公开(公告)号:CN110086186B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN201910332068.2
申请日:2019-04-24
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种计及路灯充电桩的城市配电网电压控制方法,考虑利用负荷侧的可控负荷特性进行针对城市配电网的电压调控,当出现负荷消耗功率不平衡时,可利用电动汽车V2G运行模式充放电,作为系统的电压控制手段;考虑路灯的运行时间,通过路灯充电桩尽可能充分利用配变容量,提高配变经济容量的利用;综合利用系统内通过路灯充电桩充放电的可控负荷特性、有载调压变压器以及电容器的调压能力,可有效减少有载调压变压器和电容器的设备损耗,避免其余无功补偿设备的投运,减少投资成本,保证电压快速恢复,提高整体策略的经济性。
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公开(公告)号:CN115144634A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202211076074.4
申请日:2022-09-05
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 江苏宏源电气有限责任公司
摘要: 本发明属于电力表技术领域,尤其公开了一种方便快速安装的电力表。该电力表包括安装板,所述安装板的前侧通过连接杆固定连接有壳体。本发明可实现当电表内部着火时,能将电表收入壳体内进行灭火,且可在灭火的同时能实现对导线与电表的分离,同时可实现对活动口的封闭及开启,使得能避免外界潮湿的空气结合灰尘在活动口内形成灰层,从而影响竖板下降的情况出现,保证竖板能带着导线顺利离开壳体,使得能更好的对导线进行保护,自身可在灭火的同时能将整个电表进行封闭,能隔离外界的空气,避免空气进入到壳体内,使得能利于灭火,自身便于快速安装。
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公开(公告)号:CN115032440A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210953126.5
申请日:2022-08-10
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 江苏宏源电气有限责任公司
摘要: 本发明涉及反窃电设备领域,尤其涉及一种手持反窃电检查用钳式电流表。为了解决钳式电流表整个体积较大,长度有限,因此单靠常用的钳式电流表不易直接对其中的单根线缆做到随夹随测的便捷性的技术问题。本发明提供了这样一种手持反窃电检查用钳式电流表,包括有收放组件和开合组件等;收放组件与开合组件之间连接有第一绳缆。本发明让钳臂机构由常规模式转变为加长模式,仅需旋动旋钮,控制钳臂机构的开合,并控制转动轴带动拨杆,将多余的线缆挑开,避免钳式电流表的钳臂机构被卡在线缆之间而耽误检测时间,方便反窃电人员对藏匿在墙缝深处,以及高挂在半空的线缆,快速进行检测工作,提高检测用户线缆及追踪私接线缆的工作效率。
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公开(公告)号:CN112115180B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010950334.0
申请日:2020-09-11
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 江苏宏源电气有限责任公司
IPC分类号: G06F16/2458 , G06F16/215 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于预测方法,具体涉及一种基于大数据的电网事故预测方法。一种基于大数据的电网事故预测方法,其中,包括下述步骤:步骤1:大数据采集;输入大数据,步骤2:大数据清洗;去除人为因素造成的电网运行异常,经过数据清洗的数据矩阵记为S’;步骤3:大数据归一化;对步骤2得到数据矩阵S’进行归一化;步骤4:数据分类;计算执信并判断有效性;步骤5:提取关键信息;根据阈值提取关键信息;步骤6:新数据预测;用提取的关键信息进行新数据预测。本发明的显著效果是:本发明将产生电网事故的原因分为若干类,分别对各类内容进行大数据统计计算,用计算结果预测本类事件发生的可能性,实现了基于大数据的电网事故预测。
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公开(公告)号:CN107514214A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710710082.2
申请日:2017-08-18
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国家电网公司 , 枣庄力源电力设计有限公司
摘要: 本发明公开了一种防雨防尘通风采光窗,包括主体窗、防护窗、隐形纱窗和挡水台,所述主体窗内部中间通过螺丝安装固定有中柱,所述中柱左侧与主体窗内部右侧镶嵌有钢化玻璃,中柱右侧与主体窗内部左侧通过丝杆穿设有通风百叶,所述通风百叶上设置有上挡水板、下挡水板与丝杆孔,所述防护窗通过螺丝安装固定于通风百叶处前端,防护窗内部镶嵌有防护网片,所述隐形纱窗通过螺丝安装固定于主体窗后端,所述挡水台通过密封胶粘贴于主体窗后端下方,挡水台上设置有坡口与排水管。本发明结构简单,安装方便,可有效改善室内自然通风效果,并能有效防鸟、防尘、防雨。
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公开(公告)号:CN112765848A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110013271.0
申请日:2021-01-06
申请人: 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国家电网有限公司 , 山东理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明属于变压器温度流体场计算技术领域,尤其涉及一种变压器多物理场计算中外壳对流换热系数确定方法。实施步骤包括:建立包含变压器外围空气包的三维模型,对材料属性进行设置;采用网格对模型进行剖分;设置内部金属结构件和金属箱体上的损耗分布,以及外界环境边界条件;采用有限体积法进行变压器温度流体场仿真计算,得到变压器温度场分布和变压器外壳热流分布;结合变压器外壳温度和外界环境温度以及获取的变压器外壳的热流分布,计算得到变压器外壳等效对流换热系数。本发明对变压器外壳对流换热系数的计算考虑全面,不受变压器外壳结构的限制,相对于解析公式计算精度更高,可以更好地应用于工程实际。
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