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公开(公告)号:CN109613404A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811489914.3
申请日:2018-12-06
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网湖北省电力公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种用于变电设备的特高频局部放电检测系统,其包括至少一个特高频传感器,使得该检测系统能够对放电设备的多个位置的局部放电状态进行检测,实现对局部放电位置的定位;而且,所述检测天线为粘贴在变电设备外壳表面的微带贴片检测天线,其体积小,灵敏度高,便于放置,降低了检测难度;另外,所述特高频传感器还包括微型触发器,从而使得所述计算机控制平台通过所述微型触发器定时控制所述检测天线采集所述变电设备的特高频放电信号,提高了运维检修人员的工作效率;而且,所述保护罩的材质为氰酸酯树脂,可以避免由于特高频信号在传输过程中发生信号损耗而导致的检测误差等。
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公开(公告)号:CN106760865B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610946146.4
申请日:2016-10-26
Applicant: 国网山东省电力公司济南市长清区供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种电力杆,本发明包括电力杆杆体,电力杆杆体的掩埋端上固定有固定套,固定套外套有多个调节套,每个调节套的高度不超过固定套的高度的0.2倍,调节套与固定套活动连接,每个调节套上固定有两个横撑,两个横撑位于调节套的两侧,两个横撑处在调节套的一个直径所在的直线上,每个调节套上设有多个用于锁紧固定套的锁紧螺钉。本发明的横撑固定在调节套上,而调节套可以通过锁紧螺钉固定在固定套上,使用时,先将调节套移动固定套的上端,将电力杆立在电力杆掩埋坑中,然后选定横撑的位置,再调节调节套的位置使横撑进入选定位置,然后拧紧锁紧螺钉。
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公开(公告)号:CN108436870A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810138413.4
申请日:2018-02-10
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力有限公司 , 国网河北省电力有限公司保定供电分公司
IPC: B25H3/04
Abstract: 本发明公开了衣架式安全装置,属于电力用工具存放装置技术领域,关键是:所述的安全装置包括底座和支撑架,支撑架的下端与底座固定连接,支撑架上固定有一组用于挂放安全工器具的挂钩。整体类似于衣架的形式,将安全工器具挂放在挂钩上,有效解决了检修现场防坠器、安全带无处摆放、库房防坠器“无处安身”的尴尬局面,避免出现站内移动/固定防坠器、安全带遗落到站内设备区的情况,可以避免出现人员重返设备区的违章行为。同时避免了库房摆放及装车时移动/固定防坠器、安全带“无处安身”及“被压”的尴尬局面的出现,可以达到现场5S管理的目的,可靠实用。
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公开(公告)号:CN106499331B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610985809.3
申请日:2016-11-01
Applicant: 国网山东省电力公司济南市长清区供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种野外高压电塔高压线路安全维修云梯,主要涉及电力施工设备领域。包括支撑梁、调节梯、防护板、防护栏、驱动装置和遥控器,所述调节梯是可伸缩的,所述防护栏上设有防护绳,所述驱动装置包括外壳、电机箱、无线电机、第一皮带传动机构、第二皮带传动机构和压线轮,所述压线轮上设有轮槽,所述遥控器与无线电机通过无线信号连接。本发明的有益效果在于:能够给施工人员提供一种安全、方便的施工环境,避免了使用消防车上的消防云梯的麻烦,对于山区高压电塔之间的高压线路的维修工作而言,也避免了将电力施工人员悬挂在高压电线上进行维修工作,保障了施工人员的安全,大大提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN107977771A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711086377.3
申请日:2017-11-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多元聚类模型与两阶段聚类修正算法的变电站特性分析方法。聚类分析是从大量负荷数据中提取变电站特征的重要方法,但变电站负荷包含多种用户负荷,其特性非常复杂,选择单一的日负荷曲线或是用户构成比例作为指标进行聚类,可能忽略其他因素并导致聚类结果不够全面。由此提出了一种基于多元聚类模型与两阶段聚类修正算法的变电站特性分析方法。首先对日负荷曲线数据采用K-means算法进行聚类,之后采用两阶段聚类修正算法,用于依照变电站用户构成数据修正日负荷曲线聚类结果。研究结果表明,这种方法所得的聚类结果准确度高,可降低聚类结果跌入局部最优的可能性,且所得结果能明确体现各个变电站在日负荷曲线上以及用户构成上的差异。
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公开(公告)号:CN107863780A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711101698.6
申请日:2017-11-10
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电直流送出系统故障控制方法及系统。现有的故障下系统控制策略只能在一定风电场电压和频率范围内进行故障控制,无法保证将直流电压限制在最高限值附近。本发明的故障控制方法包括针对部分功率变换型电源采用的正负序双同步旋转坐标系电流控制器,推导出不同控制目标下新能源电源的稳态电流表达式;在此基础上,由于海上新能源设备的特殊性,设计输电系统控制策略;采用低穿平抑电阻消耗直流线路上的多余功率,抑制直流电压的升高,防止过电压对柔直输电线路造成伤害,维持系统的稳定运行,提高了海上风电直流送出系统的运行安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN105426656B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201510725684.6
申请日:2015-10-29
Applicant: 浙江群力电气有限公司 , 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: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种误差计算方法及系统,包括确定电力互感器的影响因素,影响因素包括电力互感器的运行温度和剩磁、电力互感器测量的一次侧的外电场、磁场、高压漏电流以及频率中的一种或多种的组合;分别获取影响因素对应的监测值xAr;分别根据影响因素对应的监测值xAr以及云模型得到云滴总数L,再分别根据监测值xAr和云滴总数L计算得到影响因素对应的运行变差FA;分别获取影响因素的MDTW距离,对所有的影响因素的MDTW距离以及所有的影响因素对应的运行变差FA进行加权综合处理,得到综合运行变差ΔF;依据综合运行变差ΔF以及电力互感器的外推误差,得到电力互感器的动态误差。该方法及系统能够完全表征计量误差的动态变化,提高计算电力互感器的动态误差的准确性。
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公开(公告)号:CN107565829A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610511028.0
申请日:2016-06-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 本发明涉及一种用于阀组试验装置的补能电源,包含变压器Tr、串联补偿器LC1、并联补偿器LC2、整流桥Rec、输出电抗L、输出防反二极管D,变压器Tr、串联补偿器LC1和整流桥Rec串联,并联补偿器LC2与变压器Tr并联,整流桥Rec的输出端和输出电抗L、输出防反二极管D和输出开关Km串联后再与阀组V中的子模块M的储能电容C并联,阀组V由至少一个子模块M串联组成,所述补能电源可提供阀组试验装置运行所需的功率和电压,所述补能电源输出电压跟随子模块M电压的周期性波动而波动,同时极大地减少了因为补能电源输出电压跟随子模块M电压的周期波动而产生的低次谐波对电网的影响。
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公开(公告)号:CN107565570A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610515231.5
申请日:2016-06-30
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 本发明涉及一种用于阀组试验装置的补能电源的控制方法,该方法包括下述步骤:调节整流桥Rec的输出电压,使补能电源输出电压达到预定值,将并联补偿器LC2、串联补偿器LC1分别投入;闭合输出开关Km,补能电源输出电压随子模块M中的储能电容C的电压波动的同时,输出阀组试验装置所需提供的能量;待阀组试验装置试验结束或出现故障,跳开输出开关Km,闭锁补能电源;本发明提供的方案使所述补能电源可提供阀组试验装置运行所需的功率和电压,所述补能电源输出电压跟随子模块M电压的周期性波动而波动,同时极大地减少了因为补能电源输出电压跟随子模块M电压的周期波动而产生的低次谐波对电网的影响。
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公开(公告)号:CN105922684B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610271813.3
申请日:2016-04-28
Applicant: 国网山东省电力公司济南市长清区供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及电力设施材料技术领域,特别涉及一种绝缘隔离挡板,自内而外依次为绝缘基层、防静电层和吸附层,绝缘基层为环氧树脂中加入填料得到的,防静电层为在绝缘基层材料中加入硅烷偶联剂,吸附层材料为超支化聚合物;所述绝缘基层厚度为5mm,防静电层厚度为1mm,吸附层厚度为0.1‑0.3mm。通过防静电层和吸附层的设置,赋予绝缘隔离挡板以优良的防静电性能,同时不影响其绝缘性,提高绝缘隔离挡板的使用安全性;本申请的绝缘隔离挡板制备方法简单,性能优异,具有很好的市场前景。
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