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公开(公告)号:CN107370634A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201610308159.9
申请日:2016-05-11
申请人: 北京国网富达科技发展有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 中国电力科学研究院
CPC分类号: H04L43/0829 , H04L1/24 , H04L43/0847
摘要: 本发明的实施方式提供了一种输电线路在线监测信息采集方法、装置和系统,该方法包括:发送采集指令;接收传感器返回的一个或多个数据包;如果数据包中包含数据包头,则将位于数据包头之前的字符删除,如果数据包中包含数据包尾,则将位于数据包尾之后的字符删除;判断每个数据包中剩余的字符是否为预设的有效字符,如果不是有效字符,则删除;将所有数据包中剩余的字符组合得到一个重组数据包;根据预设的校验规则,校验重组数据包;如果校验失败,则丢弃该重组数据包,并重新发送采集指令。本发明有效解决了因电磁干扰等原因造成的数据包误码问题,提高了输电线路在线监测系统的可靠性,具有成本低、好维护等优点。
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公开(公告)号:CN107146022B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710312917.9
申请日:2017-05-05
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 京津冀环境气象预报预警中心 , 中国环境科学研究院 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明提供了一种跨区域输电工程对大气雾霾影响的评价方法及装置,方法包括:根据受端区域各电源点机组容量将特高压跨区输入的电量分配到受端区域内各电源点作为虚拟电源点;根据远方电源点的机组容量将特高压跨区输入的电量分配到远方电源点;根据虚拟电源点和远方电源点的基本信息分别确定远方电源点的排放清单和虚拟电源点的排放清单;基本信息包括:电源点的发电机机组容量、锅炉类型、燃煤化学成分数据、烟气治理设备的运行参数;根据远方电源点的排放清单、虚拟电源点的排放清单以及大气雾霾影响计算模型生成评价结果。解决了特高压输电工程对大气雾霾影响的评价问题,适用于评价不同类型、不同容量、不同区域的特高压工程。
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公开(公告)号:CN107146022A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710312917.9
申请日:2017-05-05
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 京津冀环境气象预报预警中心 , 中国环境科学研究院 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明提供了一种跨区域输电工程对大气雾霾影响的评价方法及装置,方法包括:根据受端区域各电源点机组容量将特高压跨区输入的电量分配到受端区域内各电源点作为虚拟电源点;根据远方电源点的机组容量将特高压跨区输入的电量分配到远方电源点;根据虚拟电源点和远方电源点的基本信息分别确定远方电源点的排放清单和虚拟电源点的排放清单;基本信息包括:电源点的发电机机组容量、锅炉类型、燃煤化学成分数据、烟气治理设备的运行参数;根据远方电源点的排放清单、虚拟电源点的排放清单以及大气雾霾影响计算模型生成评价结果。解决了特高压输电工程对大气雾霾影响的评价问题,适用于评价不同类型、不同容量、不同区域的特高压工程。
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公开(公告)号:CN107145668A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710317501.6
申请日:2017-05-05
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 京津冀环境气象预报预警中心 , 中国环境科学研究院 , 华北电力大学(保定)
CPC分类号: Y02P90/845 , G06F17/5009 , G06F17/30241 , G06Q50/26
摘要: 本发明提供了一种发电厂烟气污染物排放对区域大气雾霾的评价方法及装置,用于对拟建电厂的污染物排放对区域大气雾霾的影响进行评价,方法包括:根据预先建立的典型发电厂数据库确定拟建电厂基本信息;根据确定的拟建电厂基本信息和选择的排放模型数据库数据确定排放清单;根据区域地理数据和WRF‑CHEM模型确定气象初始场;根据所述排放清单和气象初始场确定大气污染物的轨迹、扩散与沉降浓度、扩散范围数据;根据GIS地理信息和所述大气污染物的轨迹、扩散与沉降浓度、扩散范围数据生成评价结果。
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公开(公告)号:CN107404153A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710831046.1
申请日:2017-09-15
申请人: 北京国网富达科技发展有限责任公司 , 安徽送变电工程公司
摘要: 本发明实施例提供了一种输电线路的监测装置、系统及方法,其中,该装置包括:监测终端,安装于待监测输电导线上,用于实时从卫星上获取所述待监测输电导线的空间位置信息,其中,实时获取的所述待监测输电导线的空间位置信息是生成所述待监测输电导线的舞动轨迹的依据。该方案由于该空间位置信息是否发生变化可以直接、实时反映出待监测输电导线是否发生了舞动情况,进而舞动轨迹可以更直接、真实的反映待监测输电导线的实时舞动情况。
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公开(公告)号:CN110544006A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910661020.6
申请日:2019-07-22
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 京津冀环境气象预报预警中心 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明提供了污染物排放清单时间分布确定方法及装置,方法包括:按预设的样本采集条件确定样本采集对象;根据确定的样本采集对象采集训练样本数据;训练样本数据包括:散煤燃用量影响参数数据;利用神经网络构建的燃煤用量初始模型,确定日均燃煤用量确定模型;根据待测区域的散煤燃用量影响参数数据和日均燃煤用量确定模型确定待测区域的日均散煤燃用量;根据确定的日均燃煤用量确定民用煤污染物排放清单时间分布。提供一种民用煤大气污染物排放清单时间分配系数确定方案,以满足日益精细的空气质量模型模拟的需求。
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公开(公告)号:CN108181412A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201611123168.7
申请日:2016-12-08
发明人: 郑鹏超 , 高方玉 , 温生 , 王威 , 吕锡锋 , 赵玉芳 , 叶少春 , 郎庆凯 , 张帅 , 解玉文 , 贺晓宇 , 于洪亮 , 李睿 , 赵坚钧 , 王成 , 曹向勇 , 高安洁 , 巴东想 , 李懂理 , 熊鹏 , 张逸娲
CPC分类号: G01N30/606 , G01N30/16 , G01N2030/167
摘要: 本发明提供了一种移动式油色谱检测系统,其包括色谱柱分离单元及CO、CO2转化和气阻放空单元;色谱柱分离单元包括进样器及色谱柱;CO、CO2转化和气阻放空单元包括第一气体三通、第二气体三通、气阻、Ni转化炉及第三气体三通;其中,色谱柱的入口与进样器的出口相连,其出口通过管道经由TCD检测器与第一气体三通的入口相连;第一气体三通的第一出口、第二出口通过管道分别与气阻的入口及第二气体三通的第一入口相连;气阻的出口通过管道与第三气体三通的第一入口相连;第二气体三通的出口通过管道经由Ni转化炉与第三气体三通的第二入口相连;第三气体三通的出口通过管道与FID检测器相连。
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公开(公告)号:CN110569981A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910661024.4
申请日:2019-07-22
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 京津冀环境气象预报预警中心 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明提供了散煤燃用量确定方法及装置,方法包括:按预设的样本采集条件确定样本采集对象;根据确定的样本采集对象采集训练样本数据;训练样本数据包括:散煤燃用量影响参数数据;利用人工神经网络构建燃煤用量模型;利用训练样本数据训练预先构建的燃煤用量模型;根据待测区域的散煤燃用量影响参数数据和训练后的燃煤用量模型确定待测区域的散煤燃用量。提供了一种高准确性、低成本的民用散煤燃用量的确定方案。
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公开(公告)号:CN206740461U
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201720603799.2
申请日:2017-05-26
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国环境科学研究院
摘要: 本实用新型提出了一种用于低温环境的细颗粒物采样导气管,用于连接采样时的烟气稀释系统和细颗粒物捕集器,其中,所述采样导气管(1)为多层套管结构,其内层为中空防静电弹性胶管(100),中间层为多孔保温材料层(200),外层为柔性防水固定层(300)。本实用新型提供的连接细颗粒物稀释采样系统和颗粒物捕集器的细颗粒物采样导气管,其具有抗冷凝、防静电的结构,适用于低温采样环境,且采样导气管采用的是具有一定强度的软连接方式,保障了采样导气管的易用性和适用性,易于连接,气密性好,可有效防止由于管壁结露和气流摩擦造成的细颗粒物管路损失,提高了采样结果准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN206725279U
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201720499716.X
申请日:2017-05-05
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
摘要: 本实用新型提供了一种锅炉烟气细颗粒物采样预处理装置及采样枪,所述的装置包括:采样枪、撞击取样器,所述的采样枪的烟枪具有置于烟道内进行采样的加热段,置于烟道外的烟枪为纳分管。本实用新型在不用加热的条件下进行采样,并且不改变烟气中颗粒物的粒径状态,不发生烟气中汽水的凝结,可以真实、有效的采集到不同等级的细颗粒物,减少了加热包及相应的加热控制器等,增加了系统的便捷性。
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