基于垂直排列母线的主变低压侧总断路器回路布置结构

    公开(公告)号:CN108400526B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201810385889.8

    申请日:2018-04-26

    IPC分类号: H02B1/20

    摘要: 本发明公开了一种基于垂直排列母线的主变低压侧总断路器回路布置结构。采用单柱双母线背靠背布置方式可以节省母线布置的占地面积,但总断路器回路布置仍要占据一定面积。本发明的技术方案为:第一垂直钢管杆有三个且独立设置,并在每个第一垂直钢管杆的上端设置一个支柱绝缘子;至少具有一个门形架,所述的门形架由两根第二垂直钢管杆与一根水平横担构成,并在水平横担上设置三个支柱绝缘子;上层水平硬导线布置在门形架的支柱绝缘子上;下层水平硬导线的一端与第一垂直钢管杆的支柱绝缘子相连,另一端与断路器回路设备连接。本发明将常规同一水平面布置的总断路器回路优化为上下两层排列的方式,减少了总断路器回路布置的占地面积。

    一种中性点接地电阻确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114217135B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111546984.X

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G01R27/20

    摘要: 本发明实施例公开了一种中性点接地电阻确定方法及系统,建立含逆变型分布式电源配电网的单相接地短路故障模型,获取流经故障点的故障相电流;获取配电网系统电容电流、及流经接地电阻的故障电流;判断配电网系统是否满足预设条件,预设条件为流经接地电阻的故障电流与配电网系统电容电流的比值在预设范围内、流经接地电阻的故障电流小于第一预设阈值、流经故障点的故障相电流大于第二预设阈值、第二电阻的阻值小于第一电阻的阻值;若都满足,则确定第一电阻的阻值和第二电阻的阻值均为中性点接地小电阻阻值。本申请实施例提供的方案能够确定出满足继电保护可靠动作、且保证设备的安全运行以及操作人员的人身安全的中性点接地小电阻阻值。

    一种中性点接地电阻确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114217135A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111546984.X

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G01R27/20

    摘要: 本发明实施例公开了一种中性点接地电阻确定方法及系统,建立含逆变型分布式电源配电网的单相接地短路故障模型,获取流经故障点的故障相电流;获取配电网系统电容电流、及流经接地电阻的故障电流;判断配电网系统是否满足预设条件,预设条件为流经接地电阻的故障电流与配电网系统电容电流的比值在预设范围内、流经接地电阻的故障电流小于第一预设阈值、流经故障点的故障相电流大于第二预设阈值、第二电阻的阻值小于第一电阻的阻值;若都满足,则确定第一电阻的阻值和第二电阻的阻值均为中性点接地小电阻阻值。本申请实施例提供的方案能够确定出满足继电保护可靠动作、且保证设备的安全运行以及操作人员的人身安全的中性点接地小电阻阻值。

    基于垂直排列母线的主变低压侧总断路器回路布置结构

    公开(公告)号:CN108400526A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810385889.8

    申请日:2018-04-26

    IPC分类号: H02B1/20

    摘要: 本发明公开了一种基于垂直排列母线的主变低压侧总断路器回路布置结构。采用单柱双母线背靠背布置方式可以节省母线布置的占地面积,但总断路器回路布置仍要占据一定面积。本发明的技术方案为:第一垂直钢管杆有三个且独立设置,并在每个第一垂直钢管杆的上端设置一个支柱绝缘子;至少具有一个门形架,所述的门形架由两根第二垂直钢管杆与一根水平横担构成,并在水平横担上设置三个支柱绝缘子;上层水平硬导线布置在门形架的支柱绝缘子上;下层水平硬导线的一端与第一垂直钢管杆的支柱绝缘子相连,另一端与断路器回路设备连接。本发明将常规同一水平面布置的总断路器回路优化为上下两层排列的方式,减少了总断路器回路布置的占地面积。

    一种建筑节能温控系统及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118856549A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410820030.0

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明公开了一种建筑节能温控系统及方法,所述系统包括:温度传感器、风速传感器、空调、风机、风道、水体以及控制器;控制器包括温控模块、数据采集模块以及模式切换模块;温控模块用于当检测到温控需求时,进入水热交换模式;数据采集模块用于在水热交换模式下,获取风速传感器采集的风速以及温度传感器采集的温度;模式切换模块用于若风速满足第一预设条件,或者温度满足第二预设条件,则将水热交换模式切换为空调模式。本发明通过利用大规模水体的比热容差异构建综合温控系统,能够根据温度传感器与风速传感器检测的数据智能切换水热交换模式与空调模式进行温度控制,能够灵活利用环境中的水体设施,有效降低环境温控能耗,实现建筑节能。