一种配电网线路运行效率的评价方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN109492957B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910023407.9

    申请日:2019-01-10

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种配电网线路运行效率的评价方法,包括根据接收的历史运行数据计算配电网线路的最佳负载和配电网线路的可用负载,并依据最佳负载、可用负载、配电网线路的额定功率和配电网线路的实际负荷分别计算配电网线路的基准负载水平值和实际负载水平值,以实际负载水平值和基准负载水平值的比值为配电网线路的运行效率,计算得到的运行效率综合考虑了理想状态下配电网线路损耗费用最小的负载值、考虑备用容量下配电网线路的最大负载以及配电网线路的额定负载、实际负荷,由此计算得到的运行效率,可以更为准确评价配电网线路的运行效率。本发明还提供一种配电网线路运行效率的评价装置及存储介质,具有上述有益效果。

    一种端子连接关系校验方法、设备及配电终端测试设备

    公开(公告)号:CN110095684B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201910414760.X

    申请日:2019-05-17

    IPC分类号: G01R31/66

    摘要: 本申请公开了一种端子连接关系校验方法及设备,第一端子排和第二端子排中序号相同的A端均连接于同一个被测终端端子;包括:分别在第一端子排和第二端子排中序号相同的B端之间,施加根据实际连接对应的被测终端端子确定的电气环境,获取对应的电流信号;比较电流信号与预设电流信号,以校验多个被测终端端子与第一端子排是否按预设连接关系连接。根据被测终端端子与第一端子排、第二端子排的连接关系,施加由实际连接的被测终端端子确定的电气环境,测得此时电流信号,比较预设电流信号即可得出实际连接是否为预设连接关系。本申请判断动作快速高效,节省了测试连线的校验时间,提高了接线正确率。本申请还公开了一种配电终端测试设备。

    一种铁塔电力线路固定装置

    公开(公告)号:CN110729690B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201911018426.9

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: H02G7/00 H02G7/05

    摘要: 本申请提供一种铁塔电力线路固定装置,包括:装夹组件、转动组件和安装组件;装夹组件包括第一装夹板、第二装夹板和第一锁紧机构,第一装夹板的装夹壁与第二装夹板的装夹壁相向设置;转动组件包括支撑板、转动盘、转动杆和第二锁紧机构,转动盘与支撑板转动连接,转动杆的一端与转动盘固定连接,转动杆的另一端与所述装夹组件固定连接。本申请所提供的铁塔电力线路固定装置达到了当电力线路的路径方向发生改变时,装夹组件可根据电力线路的路径方向任意改变自身的角度的技术效果,解决了现有的电力线路铁塔在电力线路路径方向发生改变时,需要施工人员将铁塔安装在合适的角度来实现其路径方向的改变,造成施工难度大的技术问题。

    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。