一种基于全数据周期的SCADA系统校测装置

    公开(公告)号:CN115902741A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211337314.1

    申请日:2022-10-28

    摘要: 本发明涉及SCADA系统校测技术领域,公开了一种基于全数据周期的SCADA系统校测装置,所述测试仪收纳盒的后方均匀安装有四个万向轮,所述测试仪收纳盒的前表面位于两个加长杆的外部共同设置有定位组件,所述万向轮的一端外部设置有防护组件,本发明通过设置有定位组件,使用者可以用过把手携带SCADA系统终端测试仪,并且可以自由抽动加长杆调节其伸出长度,调节好后通过定位组件中的马达将收纳绳收纳起来夹住加长杆,使得调节好长度的加长杆不会自由伸缩,使用者通过推动或拉动的方式携带SCADA系统终端测试仪时,万向轮可以通过压缩防护组件中的第一弹簧和第二弹簧对SCADA系统终端测试仪进行缓冲减振,避免其因颠簸而损坏。

    一种水电站总控自动化仿真模拟系统

    公开(公告)号:CN112882398B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110103639.2

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明公开了一种水电站总控自动化仿真模拟系统,用于水电站多种大型设备的模拟,便于新入员工的学习、培训。该系统上位机监控系统、自动排水模拟系统、卷扬启闭机闸门模拟系统、迷你液压闸门装置、迷你固定式卷扬机闸门装置、液压启闭机闸门模拟系统、PLC单元、人机交互单元、控制电源单元、电机控制单元、实验平台,每个模拟系统对应设置一个实验平台,用于对应模拟系统的PLC单元、人机交互单元、控制电源单元安装及操作。本发明通过对水电站内不同的设备设置模拟系统,通过对模拟系统的操作控制模拟水电站各种大型设备的工作原理及工作状态,学习了解各类设备设施在不同故障状态下的检修维护,方便新入员工的快速掌握故障应对处理方法。

    一种梯级水电站联合调度负荷分配的方法

    公开(公告)号:CN113255974A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110505060.9

    申请日:2021-05-10

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种梯级水电站联合调度负荷分配的方法,包括以下步骤,通过获取电站引用流量、区间流量、生态流量、库容条件等,通过给定联合调度总负荷,初步计算电站水力平衡的负荷分配,通过不弃水时长的迭代计算出电站负荷上限和下限,使其上限和下限之差小于0.5MW时计算得出电站最终负荷分配值和实际分配不弃水最大时长,完成计算。本发明针对梯级水电站库容水力关系,利用区间流量、生态流量、机组引用流量、水位库容限制、充分利用上游水库的调节能力及水库库容,实现负荷的合理分配,能够预测不弃水时长,利于调度人员及时调整负荷目标,通过水库调节能力使负荷分配更为灵活,优化调度减少弃水。

    一种水电站低压空压机智能维护系统及维护方法

    公开(公告)号:CN115059616A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210522762.2

    申请日:2022-05-13

    发明人: 施德航 韩明远

    摘要: 本发明提供一种水电站低压空压机智能维护系统,包括两台低压空压机、与空压机排气口连通的储气罐、控制系统,还包括油混水传感器、压力传感器、智能阀,油混水传感器位于低压空压机的油箱中下部;压力传感器设置于储气罐内部;智能阀为两位三通控制阀,智能阀分别连通排气口、储气罐及大气;低压空压机、压力传感器、油水混合传感器、智能阀分别与控制系统相连。该系统能实时检测低压空压机油箱中含水情况、以及分时段对两台低压空压机中机油分别进行干燥,保证低压空压机的正常运行。

    防止水电站压力钢管共振的装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113684797A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010483561.7

    申请日:2020-06-01

    IPC分类号: E02B9/06

    摘要: 本发明公开了防止水电站压力钢管共振的装置,包括压力钢管本体、上夹壳和下夹壳,所述压力钢管本体的外围包裹有上夹壳和下夹壳;本发明中,通过将上夹壳和下夹壳的安装条相向贴合,促使上夹壳和下夹壳包裹在压力钢管本体外围,通过螺纹插销与安装条表面的螺纹孔连接,促使螺纹插销的锥型端伸入地面,配合螺纹插销表面的螺母,实现上夹壳和下夹壳的固定,此过程中,上夹壳和下夹壳内表面的泡沫板与压力钢管本体的外表面贴合,能够缓冲压力钢管本体的震动,而多个缓冲腔内侧插接的缓冲杆通过弧形压板与压力钢管本体贴合,配合缓冲杆表面套接的弹簧,能够缓冲压力钢管本体震感,避免压力钢管本体的震动进一步扩散。