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。

    一种配电网故障区段定位方法及其应用

    公开(公告)号:CN113009285A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110394836.4

    申请日:2021-04-13

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明属于继电保护技术领域,具体涉及一种配电网故障区段定位方法及其应用,包括:当配电网发生故障时,根据已知配电网网络结构与同步测量装置配置信息,利用支路各处布置的同步测量装置所采集的电流进行故障区段定位。定位过程中首先将各馈线分解为双端形式的支路区段,再按照所需支路搜索顺序,对各区段利用双端量信息沿线依次判别。本发明不仅对各支路区段进行故障判别,而且对各分支点进行故障判别,以消除分支点死区,此外针对支路分支处缺少一个测量点的工况,提出估算测量点缺失支路的电流信息以进行双端量判别。因此,本发明能够可靠甄别分支点故障,消除分支点死区,减少量测设备数量,为配电网检修、故障区段查找提供便捷的方法。

    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。

    一种计及运行性能的电力系统恢复方法及装置

    公开(公告)号:CN112886573A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110097959.1

    申请日:2021-01-25

    IPC分类号: H02J3/00 G06Q10/04

    摘要: 本申请公开了一种计及运行性能的电力系统恢复方法及装置。以最大化恢复时段内负荷恢复容量为目标函数,考虑发电机启动、网架拓扑与功率平衡约束,建立最优恢复子模型;以电压均衡程度、网损与发电成本中的一个或多个为目标函数,考虑交流潮流与安全约束,建立最优运行子模型;故障发生后先求解最优恢复子模型,此后逐步在线求解最优运行子模型,以实时更新恢复操作;若发生新的故障,则在更新故障信息后重新求解最优恢复子模型,此后仍逐步在线求解最优运行子模型;若求解最优运行子模型得到的恢复策略存在电压或线路潮流越限,则延迟线路或负荷的恢复至下一步,然后重新求解最优运行子模型,直至得到的满足安全约束的电力系统恢复策略。

    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。