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公开(公告)号:CN104330608B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410638766.2
申请日:2014-11-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种用于过电压保护的可调式电压检测及带电显示装置,装置包括金属板、金属针、检测电阻和检测回路;所述金属针与金属板垂直,且与金属板之间留有间隙,所述金属针的根部通过连接线与检测电阻一端链接,检测电阻另一端接地,所述检测回路通过连接线并联在检测电阻两端。本发明提供的用于过电压保护的可调式电压检测及带电显示装置,除具有结构简易可靠的优势外,还具有功能可调,既可测量电压又可作为带电显示使用,也可作为过电压保护使用。样机实验验证了该机构的有效性。可应用于电压测量、带电显示以及过电压保护。
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公开(公告)号:CN105305399A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510732831.2
申请日:2015-10-30
Applicant: 国网山东潍坊市寒亭区供电公司 , 国家电网公司
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明公开了一种消弧线圈装置及其消弧方法,其中消弧线圈装置包括消弧线圈,消弧线圈的一端接地,另一端与一开关模块的一端电连接,开关模块的另一端为输出端;还包括并接电阻,并接电的一端接地,另一端与并接投入开关的一端连接,并接投入开关的另一端与输出端连接。本发明投入使用时,将输出端与电网的中性点接在一起。电网发生单相接地时,开关模块在电网电容电流的增大时,快速的将消弧线圈与中性点连接在一起,快速的去减弱电网的不对称电压。在消弧线圈接入一段时间后,当电网中零序电压不为零时,并接投入开关闭合将并接电阻与中性点连在一起,去消除零序电压。因此本发明采用本发明的消弧线圈装置,能够快速激活消弧线圈,还能够进行无极调节。
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公开(公告)号:CN104821958A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510181075.9
申请日:2015-04-17
Applicant: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网浙江省电力公司
CPC classification number: H04L67/02 , G06F9/5038 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于WebService的用电数据分组交互接口方法,包括以下步骤,用电采集系统提供的WebService的数据接口服务,进行分组和生成优先级,并随机分配唯一的交互数据任务ID号,将分配的任务ID号返回给目标端;数据接口服务按需要交互的数据量进行分组及任务的优先级进行排序,并对每组任务生成子任务ID号;按顺序进行子任务对应的数据准备完成后,数据接口服务把对应子任务ID号返回给目标端,目标端根据子任务ID号快速获得准备好的数据,本发明的方法解决了WebService实时交互中根据请求的数据量及具体数据信息按优先级策略进行分组排序,并按顺序响应,实现分组异步交互,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104792939A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510189408.2
申请日:2015-04-21
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 山东中惠仪器有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫气体酸度及可水解氟化物含量一体化检测方法,属于电力设备检测技术领域。本发明采用如下技术方案:一种六氟化硫气体酸度及可水解氟化物含量一体化检测方法,其特征在于,包括采用同一溶液同时吸收、分步测量;所述同一溶液同时吸收是指六氟化硫气体中的酸性物质、可水解氟化物均采用一定浓度的氢氧化钠溶液同时吸收;所述分步测量是指先测定六氟化硫气体酸度,调整溶液pH值后再测定可水解氟化物含量。本发明首次实现了六氟化硫气体酸度、可水解氟化物含量的仪器化检测,解决了传统方法检测装置复杂、溶液用量大、灵敏度不高等缺陷,具有操作简便、效率高、节约成本及环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN104785089A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510189688.7
申请日:2015-04-21
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 山东中惠仪器有限公司
CPC classification number: Y02P20/151
Abstract: 本发明公开了一种六氟化硫气体中酸性物质及可水解氟化物吸收装置,包括气体吸收池、吸收液,所述吸收液设置于所述气体吸收池内部,所述气体吸收池为竖直放置的细长结构,所述吸收液为一定浓度的氢氧化钠溶液;所述气体吸收池的控制管路上设置有若干可任意进行开闭操作的电磁阀;所述气体吸收池的底部连接有进气口,所述进气口与所述气体吸收池的底部之间还依次连接有减压阀、稳流阀;所述气体吸收池的底部还连接有自动进样器、排液口;所述气体吸收池的顶部连接有排气口;所述气体吸收池的顶部设置有压力传感器。本发明还提出一种采用六氟化硫气体中酸性物质及可水解氟化物吸收装置的方法,具有操作方便、吸收效率高、溶液用量少的特点。
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公开(公告)号:CN104714136A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510164259.4
申请日:2015-04-09
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 东北电力大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明是一种交流电力电缆方波载流量的计算方法,其特点是,包括傅里叶变换、倍频电流引起的温差计算,能够通过傅里叶变换,由电缆的温度约束条件,反推方波电流的大小和周期,可应用于交流电力电缆线路改造增容工程中方波载流量的确定,具有科学合理,重要的实际意义和工程价值。
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公开(公告)号:CN104460587A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410562101.8
申请日:2014-10-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江杭州市余杭区供电公司 , 国网浙江省电力公司杭州供电公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02 , Y02P90/10 , G05B19/418
Abstract: 本申请公开了一种电力设备信息的处理方法,包括:获取用户输入的控制指令;判断所述控制指令的类型;当所述控制指令为绑定指令时;通过扫描获取所需绑定的电力设备和抢修箱的标识信息;依据所述电力设备的标识信息与所述抢修箱的标识信息生成绑定信息;存储所述绑定信息,并将所述绑定信息发送至上位机。可见,在本申请上述技术方案中,所述电力设备和抢修箱的标识信息都是通过直接对所述电力设备和所述抢修箱的标识进行扫描得到的,因此避免出现人为错误,从而使得记录数据更加准确。
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公开(公告)号:CN104330608A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410638766.2
申请日:2014-11-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种用于过电压保护的可调式电压检测及带电显示装置,装置包括金属板、金属针、检测电阻和检测回路;所述金属针与金属板垂直,且与金属板之间留有间隙,所述金属针的根部通过连接线与检测电阻一端链接,检测电阻另一端接地,所述检测回路通过连接线并联在检测电阻两端。本发明提供的用于过电压保护的可调式电压检测及带电显示装置,除具有结构简易可靠的优势外,还具有功能可调,既可测量电压又可作为带电显示使用,也可作为过电压保护使用。样机实验验证了该机构的有效性。可应用于电压测量、带电显示以及过电压保护。
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公开(公告)号:CN104201612A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410483884.0
申请日:2014-09-19
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司宜兴市供电公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明涉及一种10kV隔离绝缘挡板升降工具,具体的说是用于将带电运行10kV线路与检修线路完全隔离,属于电力设备技术领域。其包括第一升降机构、第二升级机构、连接支架、第一绝缘挡板和第二绝缘挡板,第一升降机构上端固定第一绝缘挡板,第二升级机构上端固定第二绝缘挡板,第一升降机构和第二升级机构之间通过连接支架连接成一体。第一升降机构包括绝缘升降梯和绝缘固定梯,绝缘固定梯内侧连接能够沿着绝缘固定梯内侧上下滑动的绝缘升降梯。本发明能够将带电运行10kV线路与检修线路完全隔离,最大限度减少供电线路被迫停电条次。
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公开(公告)号:CN102419839B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201110359650.1
申请日:2011-11-15
Applicant: 国家电网公司 , 山东电力集团公司临沂供电公司
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充换电站电池箱跟踪系统,它包括监控中心与多个站级监控子系统。所述监控中心包括监控主机、数据库服务器和报警装置。所述站级监控子系统包括4层,具体是:监控层,包括监控计算机,通过电力专网与监控中心连接;网络层:包括Zigbee主控模块、一个或多个Zigbee路由模块、一个或多个Zigbee终端模块;数据采集层:包括RFID阅读器,负责采集电池箱上的RFID信息,并将信息传递给Zigbee网络;终端层:包括电池箱和RFID射频电子标签。本系统通过RFID技术和Zigbee网络,将电动汽车的电池箱进行有效的跟踪管理,从而确保对电池的有效维护和电动汽车的安全运行。
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