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公开(公告)号:CN103066498B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201210584561.1
申请日:2012-12-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽广德县供电有限责任公司
Inventor: 徐宁
IPC: H02B1/00
Abstract: 本发明提供了一种高压设备电缆保护环,设于高压电缆安装室的高压电缆冷缩管出口孔洞处,保护环外缘与孔洞内缘相配合,且保护环外缘设有孔洞相连接的固定座;保护环表面呈光滑状。本发明虽然结构简单,加工方便,但在供电及配电设备技术领域,尤其涉及用于传输10KV-35KV电力的高压电缆,不但极大地增强了安装和使用的安全性,也有效地降低了安装难度,节约了安装时间。
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公开(公告)号:CN106223704B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610817711.7
申请日:2016-09-12
Applicant: 国网安徽省电力公司广德县供电公司 , 国网安徽省电力公司宣城供电公司 , 国家电网公司
Inventor: 徐宁
IPC: E04H12/00
Abstract: 本发明公开了高压电杆伸缩栅栏安全保护装置,包括圆形抱箍、螺栓、丁字形圆钢钝头、闭锁和活动夹板;圆形抱箍由第一半圆形抱箍和第二半圆形抱箍构成,第一半圆形抱箍的一端打有固设螺栓的孔,第二半圆形抱箍的一端开设有接纳螺栓的椭圆孔;第一半圆形抱箍与第二半圆形抱箍的另一端活动铰链连接;沿圆形抱箍的外侧焊接一圈钢板,钢板沿圆形抱箍的表面伸出6cm;钢板的开设有放置可保持0~90°的丁字形圆钢钝头的多个孔,丁字形圆钢钝头的两侧分别设置有活动夹板;活动夹板的边部与接地扁铁连接的软连接件;沿丁字形圆钢钝头的根部向外延伸有10cm攻丝,攻丝的根部打成供活动扳手使用的方形;保护装置还包括一个用于拉伸或压缩丁字形圆钢钝头的360°压环。
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公开(公告)号:CN108008668A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711073244.2
申请日:2017-11-04
Applicant: 国网江西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于DSP-FPGA的大规模并行数据采样控制时序的方法,所述方法由DSP控制系统和直流采样系统通过DSP-FPGA采样板实行并行数据采样。DSP控制系统通过采集三相系统电压、三相输出电流、三相负载电流以及参考电压,以光纤信号形式从主电路传输至系统采样板;经转换后通过母板传输给DSP-FPGA采样板;直流采样系统通过链式结构的采样压频转换板将电压信号转换成频率信号,并通过光纤通讯方式将处理后的频率信号传输给DSP-FPGA采样板。本发明大规模并行数据采样控制时序可以大大提高并行数据采集传输速度和容量;采用DSP-FPGA采样控制时序可以使大规模并行数据采样控制技术在传输速度、容量和安全性方面有很大提升。
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公开(公告)号:CN104459465B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410707761.0
申请日:2014-11-26
IPC: G01R31/08
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 本发明提供一种含分布式电源的配电网故障区段定位方法,包括以下步骤:馈线开关收集故障电流信息;计算同一时刻流入T接区域内的电流相量和,并与设定电流值比较;对线路两端的工频电流变化量相位进行比较,确定具体的故障发生区段。本发明解决含分布式电源的配电网故障时,由分布式电源提供的短路电流对配电网故障定位的影响问题,使得含分布式电源的配电网在发生故障时快速准确地找到故障区域,并对故障区域进行隔离,及时派出抢修人员进行现场处理,这对恢复供电、缩短对故障区段的停电时间和促进分布式发电的发展应用有着十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN106329461A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610817689.6
申请日:2016-09-12
Applicant: 国网安徽省电力公司广德县供电公司 , 国网安徽省电力公司宣城供电公司 , 国家电网公司
Inventor: 徐宁
IPC: H02G15/10
CPC classification number: H02G15/10
Abstract: 本发明公开了多功能移动10KV对接装置,包括箱体、置于箱体内的接头固定板、肘头座和增高箱体柜;箱体设置有角钢板安装接头固定板和增高箱体柜;箱体的底部上开设有6个电缆孔洞,电缆通过电缆孔洞后通过设置于电缆孔洞上方的电缆保护环固定;箱体的两侧分别为带有活动拉手的升降连接板,箱体底部安装有固定脚轮和固定脚轮;肘头座设置有三组且间隔安装在接头固定板上;肘头座包括通过紫铜棒相互连接的美式肘头座、欧式肘头座和柔性航空电缆插拔座;增高箱体柜与箱体连接。
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公开(公告)号:CN106223704A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610817711.7
申请日:2016-09-12
Applicant: 国网安徽省电力公司广德县供电公司 , 国网安徽省电力公司宣城供电公司 , 国家电网公司
Inventor: 徐宁
IPC: E04H12/00
CPC classification number: E04H12/00
Abstract: 本发明公开了高压电杆伸缩栅栏安全保护装置,包括圆形抱箍、螺栓、丁字形圆钢钝头、闭锁和活动夹板;圆形抱箍由第一半圆形抱箍和第二半圆形抱箍构成,第一半圆形抱箍的一端打有固设螺栓的孔,第二半圆形抱箍的一端开设有接纳螺栓的椭圆孔;第一半圆形抱箍与第二半圆形抱箍的另一端活动铰链连接;沿圆形抱箍的外侧焊接一圈钢板,钢板沿圆形抱箍的表面伸出6cm;钢板的开设有放置可保持0~90°的丁字形圆钢钝头的多个孔,丁字形圆钢钝头的两侧分别设置有活动夹板;活动夹板的边部与接地扁铁连接的软连接件;沿丁字形圆钢钝头的根部向外延伸有10cm攻丝,攻丝的根部打成供活动扳手使用的方形;保护装置还包括一个用于拉伸或压缩丁字形圆钢钝头的360°压环。
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公开(公告)号:CN105184419A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510623480.1
申请日:2015-09-25
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种配网侧电压暂降及短时中断治理方案的优选方法,属于电力系统电能质量技术领域。包括获取敏感负荷的停电损失和负荷特性信息,敏感负荷所在电力系统的网络拓扑结构,对应的电压凹陷域;对敏感负荷在电压暂降与短时中断时进行可靠性评估,以及对治理方案治理效果的经济性评估,计算各方案治理后的负荷损失价值与经济性之和,负荷损失价值与经济性之和最小的治理方案即为最优电压暂降及短时中断治理方案。本发明提出了对敏感负荷用户和电压暂降及短时中断的数据调研需求,通过电压凹陷域计算,评估了电压暂降与短时中断风险,并对治理方案治理效果和经济性的评估。本方法可以直观地反映治理效果与治理成本,为治理方案的选择提供依据。
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公开(公告)号:CN105093042A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510577669.1
申请日:2015-09-11
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 , 上海毅昊自动化有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于远动系统CID的智能变电站远动系统测试装置,通过解析具体工程所生成的远动CID文件,产生测试用例,自动完成测试系统的测试用例配置;利用所形成的测试用例对于远动系统告警信息进行自动测试;同时通过KVM,读取集控站的画面,对于每个远动告警信号测试结果的进行人工辅助评价,并建立远动告警信息的测试记录文档,实现工程管理。利用远动系统测试装置可构成实时、人工辅助闭环、高效测试体系;为实现智能变电站的快速测试提供了必要条件,提高了变电站的建设速度。
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公开(公告)号:CN102760059B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210150625.7
申请日:2012-05-15
Applicant: 江苏省电力公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F9/44
Abstract: 本发明公开了一种电力系统继保装置标准化检验脚本自动生成方法,其特征在于,包括以下步骤:1)根据继保装置检测标准作业指导书定义检验脚本过程中最小的图符元素;2)将每个目标继保装置标准化检验的最小业务单位定义出一套组态图元;3)输入作业指导书;4)输入定值项;5)对于每套组态图元,检索作业指导书与定值项内容中与各个基本图元相关的技术标准、操作步骤和注意事项,与组态图元一起封装成为图元组,实现最小业务单位封装;6)由界面规则引擎、中间映射规则引擎、自动测试规则引擎分别解析每个图元组,生成目标继保装置的界面实验脚本、中间映射脚本、自动测试脚本。本发明的方法提高继电保护检验工作的安全性和工作效率。
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公开(公告)号:CN104569740A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410843502.0
申请日:2014-12-30
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及基于相对误差的含分布式电源的配电网故障定位方法,配电网在故障区段两侧馈线开关处的故障电流相对误差值最大,根据该误差值对分布式电源配电网进行故障定位;其方法包括下述步骤:配电网发生故障后,获取各馈线开关处的故障电流值;根据所述故障电流值,分析馈线开关处故障电流的相对误差I%;比较馈线开关处和相邻馈线开关处的相对误差,定位故障区段;解决了因分布式电源接入配电网后流经某些馈线开关的故障电流发生变化而导致故障区段定位错误的问题。
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