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公开(公告)号:CN104121947B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410353502.2
申请日:2014-07-23
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 , 杭州凯达电力建设有限公司 , 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: G01D21/02
Abstract: 本申请公开了一种环网柜温湿度评测装置、评测方法及评测系统,利用各环网柜监测单元发送的单台环网柜内电气设备温度数据、环境温度数据、环境湿度数据,以及单台环网柜内电气设备、环境各项评估指标的权重,单台环网柜温湿度的评估等级区间得到单台环网柜的运行状态评测结果;然后利用单台环网柜的温湿度评测结果、单台环网柜的温湿度中各项评估指标的权重以及环网柜系统的温湿度评估等级区间,得到环网柜系统的运行状态评测结果。因此,本发明解决了目前无法获得单台环网柜及整个环网柜系统在某个温湿度下运行状态的问题。
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公开(公告)号:CN106356142A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610997901.1
申请日:2016-11-10
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: 本发明公开了一种用于电力输送的耐火电缆的制备方法,充分利用矿物绝缘电缆的耐火绝缘原理,在不改变该耐火绝缘原理的前提下,将矿物绝缘电缆中的铜管护套换成熔点更高、电绝缘性更高的玄武岩纤维材质包裹物,使得本申请提供的耐火电缆在燃烧高温下具有更高的耐火性以及高温绝缘性,且外玄武岩纤维布套质地柔软,可以外翻,在开始灌装氧化镁粉前,先将外玄武岩纤维布套的长度方向上的自由端外翻,内外面互换,配合模具管,在模具管内营造出一个长度很小的待捣压空间,这样捣压管或者类似的捣压装置可以顺利地进出该模具管内进行捣压,捣压完成后不用再拉拔或者轧制,省时省力,简化了生产工艺,节省了大量成本,理论上耐火电缆的制取长度不受限制。
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公开(公告)号:CN106096840A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610416890.3
申请日:2016-06-14
CPC classification number: Y02P90/82 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种能源管理系统,所述系统包括:数据采集层、监测分析层、诊断优化层、节能增效层和综合报告层;所述数据采集层用于采集用户用能数据;所述监测分析层用于分析所述用户用能数据并获取异常用户用能数据;所述诊断优化层根据所述异常用户用能数据制定优化方案;所述节能增效层用于执行所述优化方案,获取所述异常用户用能数据的优化结果;所述综合报告层用于整理优化后的用户用能数据报告,并将优化后的用户用能数据返回所述监测分析层。本发明提供的系统,运用管理学中的PDCA循环理论,结合管理与技术手段兼容并施的理念,建设能源管理系统功能,旨在实际应用中层层递进、螺旋上升提高能源管理效率。
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公开(公告)号:CN106026383A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610319782.4
申请日:2016-05-16
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/723 , Y04S10/16 , Y04S10/40 , H02J13/0013
Abstract: 本发明涉及一种基于信息融合的智能变电站设备状态多系统协同诊断方法,其特征在于,包括如下步骤:1)、建立数据共享平台,所述数据共享平台分别设有一次设备状态监测系统连接入口、二次设备状态监测系统连接入口、电网SCADA系统连接入口和专家库指导系统连接入口;2)、所述数据共享平台将接收到的来自一次设备状态监测系统、二次设备状态监测系统、电网SCADA系统的数据通过信息耦合实现数据关联。其解决了现有变电站设备状态监测系统“多个系统”、“各自独立”问题的基于信息融合的智能变电站设备状态多系统协同诊断方法,显著提高诊断数据的准确性、可靠性和诊断效率,减小设备检修难度和运维人员工作强度。
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公开(公告)号:CN105922684A
公开(公告)日:2016-09-07
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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公开(公告)号:CN103545933B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201310556423.7
申请日:2013-11-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 辽宁东科电力有限公司
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/723 , Y02E60/7869 , Y04S10/16 , Y04S40/128
Abstract: 本发明涉及智能变电站在线监测系统的技术领域,尤其涉及一种智能变电站在线监测系统站内I0接口协议。本发明定义了变电站在线监测系统监测装置和综合监测单元之间通信的报文格式,报文分类、数据通信方式、数据传输方式。本发明可以杜绝长期以来在线监测系统过程层的数据模型、通信方式、通信协议过于私有化,共享和统一处理困难的问题。统一状态监测数据标准化接入,实现状态监测系统的标准化通信,促进变电设备状态监测技术的应用,提高电网的运行可靠性。从而为后续的智能变电站在线监测系统建设提供一整套规范化的解决方案和实施方案,确保切实地发挥在线监测应有的作用,为一次设备状态可视化及电力设备的状态检修提供强大的支持。
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公开(公告)号:CN105680353A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610185106.2
申请日:2016-03-29
Applicant: 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 国家电网公司 , 烟台电力设计院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种具有内外两层柜体结构的开关柜,包括内层柜体和设置在内层柜体外部的外层柜体,在所述的内层柜体和所述的外层柜体上分别设置有柜门,在所述的外层柜体顶部设置有顶盖,在所述的内层柜体底部设置有底座,在所述的内层柜体的外壁与所述的外层柜体内壁之间形成空腔,在所述的空腔内设置有通风管,所述通风管通过卡扣卡接在所述外层柜体的内壁上,在所述通风管面向所述内层柜体一侧端面上设置有通风孔,在所述顶盖下端设置有支架,本发明通过采用通风管结构实现通风,避免开设通风窗结构时使得柜体内部容易受潮,采用内外两层可以调整的柜体结构,在需要时使两层柜体相对移动,使其形成上下两个柜体结构,增大安装电器件的空间。
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公开(公告)号:CN103812377B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410045392.3
申请日:2014-02-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02M7/72
CPC classification number: H02M2007/4835
Abstract: 本发明公开两种模块化多电平换流器桥臂电流的控制方法,其对基本控制方法进行改进,通过在上下桥臂控制指令中叠加相反的附加导通个数指令或附加电压指令,实现减小甚至抑制由上层控制器下发的控制指令存在偏置或上下桥臂子模块电压不平衡引起的桥臂电流不对称,实现减小上下桥臂承受应力差别。
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公开(公告)号:CN103746366B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201210505250.1
申请日:2012-11-29
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种基于节点重要度的电力系统恢复方法,涉及电力系统恢复方法。目前,评价节点重要度时并未考虑网络的拓扑特性,易造成决策失误。本发明包括以下步骤:计算拓扑连通性损失后悔值、节点的恢复成本增加后悔值;计算节点重要度;确定各发机组的恢复顺序;确定候选路径;计算平均重要度,择取恢复路径;将已恢复的节点和线路划分至带电区;若恢复过程中某段线路投运失败,则重新确定新的恢复路径;当发电机组均已恢复供电,则工作结束,否则确定下一步需要恢复的发电机组,确定从带电区到所需恢复发电机组的候选路径。本技术方案全面判断节点重要度,有利于提高决策的合理性,实现系统快速恢复,减少停电损失。
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公开(公告)号:CN103605022B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310576273.6
申请日:2013-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明涉及电力电子和电力系统领域的确定方法,具体涉及一种换流阀阻尼元件附加损耗确定方法,包括下述步骤:(1)将换流变压器的最大线电压值输入到仿真模型中;(2)将阻尼参数输入到仿真模型中;(3)构建阻尼元件总损耗的计算模块;(4)将仿真模型触发角调节到15°,运行仿真模型,得出正常运行工况下阻尼元件最小附加损耗;(5)将仿真模型触发角调节到90°,运行仿真模型,得出最恶劣运行工况下阻尼元件最大附加损耗;(6)得出最终阻尼元件附加损耗,根据换流阀实际工作电路搭建换流阀仿真模型,仿真模型可以模拟换流阀不同触发角运行工况,通过仿真来确定不同触发角下换流阀阻尼元件总损耗,计算过程简便易行。
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