一种电杆配电变压器的固定装置

    公开(公告)号:CN111223639B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010136552.0

    申请日:2020-03-02

    IPC分类号: H01F27/06

    摘要: 本发明公开了一种电杆配电变压器的固定装置,包括安装框,安装框上端面的两侧各设置有一侧板,两侧板均与安装框滑动连接,两侧板可相对或者相背运动,安装框上端面的中部设置有一载物板,安装框设置有用于实现两侧板同时运动的同动组件,安装框设置有用于调节两侧板相对距离,进而可控制侧板上的夹紧组件相对距离的调节组件。工作人员将需要夹紧的变压器放置在载物板上,并使变压器的两侧部凸出于载物板,手动推动一侧的侧板使其向载物板移动,在同动组件的带动下,另一侧板随之同时亦向载物板移动,直至两侧板上的夹紧组件夹紧变压器的两侧部,调节组件锁定两夹紧组件相对距离,至此完成变压器的稳固夹紧,变压器不容易在固定设备上晃动。

    一种园区综合能源分配方法及计算机装置

    公开(公告)号:CN110264088B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910548480.8

    申请日:2019-06-24

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06 H02J3/00

    摘要: 本申请公开了一种园区综合能源分配的计算机装置,包括:参数获取模块,用于获取待选设备的设备参数和园区历史数据;模型建立模块,用于根据设备参数建立园区综合能源系统的结构模型,同时建立待选设备的运行约束、园区综合能源系统的负荷平衡约束、调频约束和联络线约束;目标函数建立模块,用于根据结构模型建立以年综合费用最小为目标的目标函数;计算模块,用于根据园区历史数据、运行约束、负荷平衡约束、调频约束和联络线约束,对目标函数求解,得出园区综合能源系统的分配结果。本申请中园区综合能源系统参与整体配电网的调频工作,得出园区综合能源系统的分配结果,使得配电网的运行安全稳定可靠、能源利用效率高。本申请还公开了一种园区综合能源分配方法。

    一种储能参与调频的储能系统效益评估方法

    公开(公告)号:CN112968450A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110264304.9

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/28 G06Q10/06

    摘要: 本发明公开了一种储能参与调频的储能系统效益评估方法,包括:构建储能系统中电池参与调频服务的约束条件;根据约束条件建立以储能效益最大化为优化目标的储能系统效益评估模型;根据历史市场价格和调频信号数据得到每年的典型日场景,根据典型日场景求解效益评估模型,得到对应年份的最优的储能容量分配策略;根据最优的储能容量分配策略评估储能系统的储能效益值。本发明建立的储能系统效益评估模型,既考虑了调频收益机制模型,又通过引入储能衰减惩罚项考虑了电池衰减对于储能效益的内部影响,效益评估模型更加全面和准确;通过聚类方法将大量的调频信号及市场价格数据进行典型日场景提取,减少了数据输入量,提升了评估模型的求解效率。

    一种长直导线电位的测量方法、测量装置及测量系统

    公开(公告)号:CN110174548B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910243303.9

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: G01R19/10 G01R19/165

    摘要: 本发明公开了一种长直导线电位的测量方法,只需将三个一维电场传感器沿一条直线排列设置,保证各电场敏感方向均与该直线共线且该直线与待测长直导线不平行,分别获取待测长直导线在三个一维电场传感器的电场敏感方向上产生的电场强度以及三个一维电场传感器之间的相对距离,即可计算待测长直导线的电位值,相比于现有技术,一维电场传感器无需笨重的铁芯或磁芯,不需要接入待测长直导线,且采用多个一维电场传感器,无需固定一维电场传感器与待测长直导线之间的位置,大大减少了对测试位置的要求,既降低了测量难度,又提高了测量准确性。本发明还提供一种长直导线电位的测量装置及测量系统,具有上述有益效果。

    一种微电网单端快速故障定位方法及相关装置

    公开(公告)号:CN112748308A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011606398.5

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本申请公开了一种微电网单端快速故障定位方法及相关装置,通过微电网逆变器的输出电压或三相进网电流判断是否发生故障;当微电网发生故障时将逆变器的下垂控制模式切换为电流控制模式,实现故障穿越;接着构建发生故障的被保护线路的故障回路微分方程;然后在微电网调制波上分别叠加不同次数的谐波并向微电网注入若干个不同频率的高频谐波,使得微电网通过高频谐波对发生故障的被保护线路的谐波电压进行滤波,得到高频信号;最后通过采用电网中高频信号进行故障距离计算;在不需要通信的情况下便可以完成对微网系统故障的快速、准确且可靠的判别和定位,从而解决了现有微电网故障定位技术定位准确率低、时间长且不可靠的技术问题。