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公开(公告)号:CN205166884U
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201520947640.3
申请日:2015-11-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东武城县供电公司
IPC: B25H3/00
Abstract: 本实用新型公开了一种便携式工具兜,包括内包,所述内包的上部通过拉链与上盖活动连接,所述内包的左侧下部固定连接有卡兜,所述内包的后部固定连接有背带,所述内包的前部固定连接有橡皮筋和外兜,所述橡皮筋位于外兜的上部,所述橡皮筋的内侧固定连接有网兜,所述外兜的上端固定连接有固定盖,所述外兜和固定盖的前部均固定连接有魔术贴。本实用新型通过兜体内外所设的分隔式兜将现场所需工具及物品进行分装,有效弥补了现有技术存在的不足,同时具有结构简单实用、使用方便灵活、提高工作效率、适宜进行推广等优点。
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公开(公告)号:CN204913730U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520698035.7
申请日:2015-09-10
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东武城县供电公司
IPC: B25B15/02 , B25B23/16 , G01R19/165
Abstract: 本实用新型公开了一种反窃电专用多功能螺丝刀,包括螺丝刀本体和反窃电装置,所述反窃电装置安装在螺丝刀本体的内部,所述测量螺丝刀头与反窃电装置的内部的电流互感器电连接,所述电流互感器电性输入连接线性整流器,所述线性整流器电性输入连接模数转换器,所述模数转换器电性输入连接数据处理器,所述数据处理器电性输入连接输出模块,所述输出模块电性输入连接位于螺丝刀本体的外侧的LED显示器,所述螺丝刀本体的前端设有LED灯,所述螺丝刀本体的尾端的外侧包裹有防滑橡胶套,所述螺丝刀本体的尾部设有刀片,本实用新型通过反窃电装置检测电表内外侧线路上的电压,然后通过对比电表内外侧的电压值判断是否存在窃电行为。
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公开(公告)号:CN107727797B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN201710857722.2
申请日:2017-09-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司检修分公司
Abstract: 一种多功能瓦斯继电器气体回收试验装置,其特征在于:该装置包括壳体(1)、气体吸收存储装置(2)和测量显示报警装置(3),气体吸收存储装置(2)和测量显示报警装置(3)设置在壳体(1)内,测量显示报警装置(3)连接气体吸收存储装置(2),气体吸收存储装置(2)的进气口连接伸出壳体外的进气管(4)。本装置适用于各种规格的变压器油口,解决目前人工检测步骤繁琐、准确率低和安全性差的问题,其提高检测效率、准确度及安全性,保证设备的安全运行。
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公开(公告)号:CN106059624B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201610364733.2
申请日:2016-05-27
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网河北省电力公司 , 国网河南省电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提出一种适用于电力线载波通信系统的多频自组网及通信方法,包括电力线载波通信系统初始化,配置系统工作频率;具备主站功能的节点搜索电力线载波通信网络,并根据搜索结果判断是否自建新网络;进入组网模式,组建多频多跳电力线载波通信网络;组网结束,进入常规通信模式,实现主站与从站的多频多跳数据通信。本方法支持多频多跳通信,对于改善电力线载波通信系统的可靠性、提高节点接入率、扩大网络覆盖范围具有重要作用;且支持主动上报、双向互动等智能用电业务,可适应电力线载波通信网络未来的发展方向,具有较为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107947967B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201711095890.9
申请日:2017-11-01
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及电力系统变电站自动化技术领域,具体涉及一种即插即用的高压设备在线状态检测系统。本发明通过设置采集装置存储传感器的自描述信息,可以将各种不同接口和不同数据类型的传感器的输出信号进行处理,组成统一数据结构的报文并上传到监测装置,监测装置接收并存储传感器自描述信息,根据传感器自描述信息使得传感器、采集装置和监测装置相互匹配,实现传感器的即插即用。
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公开(公告)号:CN107819294B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201711185090.6
申请日:2017-11-23
Applicant: 国网河南省电力公司检修公司 , 国家电网公司
IPC: H02B13/065 , H02J13/00
Abstract: 本发明属于电力系统变电站设备技术领域,尤其涉及一种变电站GIS伸缩节位移检测系统,包括电源模块、直线位移传感模块、采集模块、中央处理模块、存储模块、显示模块和报警模块,所述直线位移传感模块的输出端通过RS232通信模块与采集模块的输入端相连接,所述采集模块的输出端通过RS485通信模块与中央处理模块相连接,所述中央处理模块的输出端分别与存储模块、显示模块和报警模块的输入端相连接。本发明通过增设报警模块,在实时监控伸缩节的位移变化的同时,通过报警装置提示工作人员及时发现位移变化情况并采取措施,确保电网及设备安全运行。
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公开(公告)号:CN105743702B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201610126083.8
申请日:2016-03-01
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种GOOSE报文的订阅识别方法,采用FPGA+PHY的硬件架构实现订阅GOOSE报文的识别,包括如下步骤:步骤1:将GOOSE报文的相关配置下载到FPGA中;步骤2:将接受到的报文的类型码和MAC地址特征,与已经下载到FPGA中的配置相比较,识别出GOOSE报文;步骤3:对步骤2中识别出来的GOOSE报文进一步做校验处理,以检出已识别GOOSE报文中的非订阅报文,并对其做丢弃处理。本发明提供的GOOSE报文订阅识别的硬件实现方法,完全靠硬件电路的重构来执行所需功能,并行分析处理数据,实现MAC功能,在MAC层将GOOSE报文过滤出来;进一步的采用CRC特征字的方法,将这些字符串转化成为单字节,不但节省了储存空间,优化了逻辑时序,提高了实时性,而且使GOOSE报文的识别效率也得到提升。
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公开(公告)号:CN105959182B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610509965.2
申请日:2016-06-28
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H04L12/26
Abstract: 本发明涉及一种合并单元模拟量通道校正方法和校正系统,首先保存分别对应交流插件和ADC插件的第一配置文件和第二配置文件;校正时,将第一配置文件中的每个通道的校正系数与第二配置文件中对应通道的校正系数相乘,得到每个通道总的校正系数;将第一配置文件中的每个通道的校正相位与第二配置文件中对应通道的校正相位相加,得到每个通道总的校正相位;根据总的校正系数和总的校正相位对对应通道进行校正。如果当交流插件和ADC插件中有一个插件运行故障或者需要更换时,只需要单独更换出现故障的插件,将该故障插件对应的配置文件重新加载到校正装置中即可,另一个运行正常的插件无需更换,对应的配置文件也无需更改。
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公开(公告)号:CN106230294B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610827678.6
申请日:2016-09-18
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及模块化多电平换流器静态直流充电仿真模型及其方法。仿真模型中直流电压正极与平波电抗器一端连接,平波电抗器、上桥臂的各子模块、上桥臂电抗器、下桥臂电抗器、下桥臂的各子模块依次串联,下桥臂最后一个子模块负极与直流电压负极连接。每个子模块的正极与二极管阳极连接,均压电阻、取能电源等效电阻、电容并联,并联后一端与二极管阴极连接,另一端与子模块负极连接。通过实际测量各子模块均压电阻、电容、取能电源效率、各控制板卡总功率等数据建立仿真模型,根据模型可仿真换流器静电直流充电时各子模块电压波动情况。本发明旨在提出换流器静态直流充电仿真模型,为柔性直流输电工程启动提供相关参数设计方法和理论依据。
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公开(公告)号:CN106100783B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610518153.4
申请日:2016-06-30
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明涉及一种智能变电站合并单元数据采集的同步方法及装置,该方法包括:合并单元的ADC插件在接收CPU插件发送过来的同步信息时,通过恒温晶振产生本地时间戳,称为ADC本地时间戳;当ADC插件接收到的同步信息无效,按照ADC本地时间戳进行自守时计数。该装置包括CPU插件和ADC插件,所述CPU插件包括同步信息生成模块、和同步信息发送模块,所述ADC插件包括同步信息解析模块及同步守时模块,所述CPU插件和ADC插件通信连接。本发明在采样脉冲收到干扰出现毛刺或丢失的情况下,能够根据自身的同步时间进行自守时计数,短时间内不会造成采样数据错误或者丢失,在不增加成本的基础上,提升了采样的稳定性和可靠性。
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