一种烟气余热与太阳能互补的热气流发电系统

    公开(公告)号:CN103775294A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410055636.6

    申请日:2014-02-19

    IPC分类号: F03G6/00 F23J15/06 F24J2/00

    CPC分类号: Y02E10/465 Y02E20/363

    摘要: 本发明公开了一种烟气余热与太阳能互补的热气流发电系统,解决了现有的热气流电站所存在的运行不稳定的问题。包括锅炉(8)、空气烟气热交换器(4)、涡轮发电机(2)和热气流烟囱(3),锅炉(8)的排烟口通过三通(10)与空气烟气热交换器(4)的入口连通,在空气烟气热交换器(4)的正上方设置有热气流烟囱(3),在空气烟气热交换器(4)与热气流烟囱(3)的底部之间设置有涡轮发电机(2),在热气流烟囱(3)的底部四周连接有太阳能集热棚(1),热气流流速测量装置(6)和热气流温度测量装置(7)分别与电控阀(5)的阀门驱动控制器(12)电连接。本发明有效地解决了太阳能热气流电站运行的连续和稳定性问题。

    一种通信机房弱电电缆布放装置
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107482554A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710962248.X

    申请日:2017-10-16

    IPC分类号: H02G3/04

    CPC分类号: H02G3/0456

    摘要: 本发明涉及一种通信机房弱电电缆布放装置,属通信机房电缆固定技术领域。该通信机房弱电电缆布放装置由机座、底板、分隔板、顶板和锁扣构成,底板装在机座上,底板的上部依次装有分隔板和顶板,底板、分隔板和顶板两端装有锁扣,底板、分隔板和顶板之间制作有线缆固定孔。本发明结构简单,操作方便,工作时将线缆放入压线孔内,然后通过线缆固定器将线缆固定,即可防止布放弱电电缆工作时线缆之间相互缠绕,有利于线缆的绑扎。本发明可根据需要增加底板、分隔板和顶板的长度来增加压线孔的数量,且能适应不同规格弱电电缆的绑扎。有效解决了布放弱电电缆工作时线缆之间相互缠绕,导致布线工作效率低、工作强度大的问题。

    一种变压器绕组测温装置
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104142188B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410416574.7

    申请日:2014-08-22

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明涉及变压器内部绕组温度的测量设备,具体为一种变压器绕组测温装置,包括固定在变压器箱体上的接口板、嵌固在变压器内绕组之间的光纤光栅温度传感器和光纤光栅解调仪,接口板的板面上还固定有光纤连接器,光纤光栅温度传感器尾端上的光纤连接器接头伸出变压器箱体并和接口板上的光纤连接器的一端连接,光纤光栅解调仪通过光纤和接口板上的光纤连接器的另一端连接。本发明提供的变压器绕组测温装置能实现绕组温度的在线安全监测,不受变压器内极强的电磁干扰,而且测量精度高,解决了变压器内部绕组温度不能被有效测量的问题。

    一种应用于电力设备的光纤光栅温度传感器

    公开(公告)号:CN104142189A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410416618.6

    申请日:2014-08-22

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明涉及用于测温的温度传感器,具体为一种应用于电力设备的光纤光栅温度传感器,包括光纤、顶端开口的封装壳体,封装壳体的一端端面上还开有穿孔,封装壳体内左、右侧分别放置有第一弹性块和第二弹性块,第一弹性块和第二弹性块上都开有水平的通孔,第一弹性块上的通孔、第二弹性块上的通孔和封装壳体端面上的穿孔同轴线,光纤的一端穿过封装壳体端面上的穿孔和第一弹性块上的通孔,并进入到第二弹性块上的通孔内,封装壳体的空隙处填满导热油,封装壳体顶端开口处还密封盖有盖板,封装壳体端面穿孔内用胶密封,封装壳体和盖板由陶瓷材料制成。本发明提供的应用于电力设备的光纤光栅温度传感器,解决了该传感器不能用于电力设备测温的问题。

    基于细胞自动机的电力网络可靠性分析方法

    公开(公告)号:CN104200390B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201410279169.5

    申请日:2014-06-20

    IPC分类号: G06Q50/06

    摘要: 本发明提供的一种基于细胞自动机的电力网络可靠性分析方法,包括如下步骤:a.将电网中的电气设备按性质分类并分为有抗阻元件和无抗阻元件,根据各元件分类情况建立厂站拓扑模型以及电网拓扑模型;b.获取电网中各元件的故障状态信息;c.设定厂站细胞自动机规则,并根据电网中各元件的故障状态信息进行厂站拓扑分析,划分厂站逻辑节点;d.设定电网细胞自动机规则,并根据厂站拓扑模型以及电网系统外部与厂站的连接关系进行电网拓扑分析,获取电网子系统;e.对电网各子系统进行潮流分析,采用统计模拟方法确定电电力系统可靠性;本发明的基于细胞自动机的电力网络分析方法,将电网中的所有元件进行一体考虑,能够识别孤立的子系统,提高分析效率。