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公开(公告)号:CN104022393B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410123176.6
申请日:2014-03-23
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司淄博供电公司
发明人: 张远镇 , 宋茂盛 , 张传坤 , 赵舒铭 , 朱宇 , 张峰 , 熊传奇 , 孟庆琳 , 王利群 , 韩立峰 , 辛辉 , 李亚平 , 高阳 , 王林 , 隋松林 , 徐胜 , 赵长乐 , 隋熳琦 , 刘鲁生 , 宋兆军 , 刘荫琦 , 曹瑜 , 李想 , 杨帆 , 宋祉浓 , 路梦琳 , 彭宝宁 , 张蕙欣 , 张骋昊
摘要: 电动公交车充电线防护装置,属于电动公交车充电防护设备领域。其特征在于:包括用于对充电线(11)的接头处进行防护的接头防护组件以及对充电线(11)本体进行防护的线缆防护套,接头防护组件包括设置在充电桩(10)外部的接头防护套以及设置在充电桩(10)内部与接头防护套配套的接头固定板。本电动公交车充电线防护装置包括用于对充电线的接头处进行防护的接头防护组件以及对充电线本体进行防护的线缆防护套,可同时对充电线的接头处以及本体进行防护,避免了充电线本体的磨损及接头处的开裂,保证了电动公交车充电安全。
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公开(公告)号:CN108176680B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201711473203.2
申请日:2017-12-29
申请人: 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 国家电网公司
发明人: 于丽梅 , 高阳 , 张黎明 , 范丽 , 柳彩霞 , 曲胜德 , 刘贤毅 , 姚梦琪 , 赵小宁 , 姜丽丽 , 于海宁 , 于婷 , 陈梅红 , 程显涛 , 丁震 , 孙德阳 , 张文魁 , 秦聪
摘要: 本发明公开了一种电力设备专用清理设备,包括安装座,所述安装座的顶侧焊接有安装杆,所述安装杆的一侧设有移动块,所述移动块靠近安装杆的一侧对称焊接有两个移动杆,两个移动杆远离移动块的一端均焊接有滑块,所述安装杆的两侧均开设有滑动槽,所述滑块的一端滑动安装在滑动槽内并与滑动槽滑动连接,所述安装杆靠近移动块的一侧固定安装有齿条,所述移动块上开设有放置腔,所述放置腔内固定安装有旋转电机,所述移动块靠近安装杆的一侧开设有转动槽,所述旋转电机的输出轴延伸至转动槽内。本发明结构简单,使用方便,能够对电力设备的顶侧进行清理,且到气泵气接头达顶侧时能够自动关闭旋转电机,满足用户的使用需求。
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公开(公告)号:CN106874134B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201710057617.0
申请日:2017-01-22
申请人: 国网新疆电力公司信息通信公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种工单类型的处理方法、装置及系统。其中,该方法包括:获取语音信息和出错界面图像信息,其中,语音信息至少包括:出错信息,出错界面图像信息至少包括:语音信息的标识信息和项目信息;分别对语音信息和出错界面图像信息进行识别,得到语音文本信息和出错界面文本信息;将语音文本信息和出错界面文本信息与数据库中的关键字信息进行匹配;如果语音文本信息和出错界面文本信息与数据库中的关键字信息匹配成功,则得到与语音文本信息和出错界面文本信息对应的工单类型。本发明解决了现有技术中通过人工方式对故障工单的工单类型进行判断,处理时间长,工作效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN106790085B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201611200010.5
申请日:2016-12-22
申请人: 国网新疆电力公司信息通信公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种漏洞扫描方法、装置及系统。其中,该方法包括:多个漏洞扫描节点获取多个用户请求,其中,每个漏洞扫描节点获取至少一个用户请求,多个用户请求为用户访问网页所生成的请求;多个漏洞扫描节点同时对多个用户请求进行漏洞扫描,得到每个用户请求的扫描结果,其中,扫描结果包括:每个用户请求对应的系统是否存在漏洞以及漏洞的类型;多个漏洞扫描节点将每个用户请求的扫描结果发送给数据收集服务器,其中,数据收集服务器对每个用户请求的扫描结果进行汇总,得到漏洞扫描结果。本发明解决了现有技术中的漏洞扫描方法为单机扫描的方式,扫描时间长的技术问题。
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公开(公告)号:CN108008251B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201711224551.6
申请日:2017-11-29
申请人: 国网江苏省电力公司无锡供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明提供一种混合输电线路参数未知的故障测距方法,混合输电线路包括一段架空线与一段电缆线,通过消去混合输电线路中架空线单位长度正序阻抗、架空线单位长度负序阻抗、电缆线单位长度正序阻抗、电缆线单位长度负序阻抗的影响,来求得故障距离。本发明的优点在于:1、原理可靠、测距精度高;2、方法清晰,方程求解无伪根,且给出了具体的故障距离解析式;3、工程现场实际应用价值高。
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公开(公告)号:CN106646206B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201510724998.4
申请日:2015-10-29
申请人: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明提供一种高电压大电流复合注入的直流断路器合成试验电路和方法,直流断路器为混合式高压直流断路器;所述电路包括大电流试验回路、混合式高压直流断路器和高电压试验回路;所述大电流试验回路和高电压试验回路均与混合式高压直流断路器并联。本发明不仅能对混合式高压直流断路器通路电流能力和分断电流能力进行考核,还能对混合式高压直流断路器的平台电压耐受能量进行考核;且本发明提供的高电压大电流复合注入的直流断路器合成试验方法降低了试验实现的难度和成本。
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公开(公告)号:CN107518496B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710750425.8
申请日:2017-08-28
申请人: 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种带卡紧装置应用于电力现场防接地故障的绝缘靴,包括绝缘靴主体、报警装置、处理器、内靴套、鞋垫、填充层、壳体、电池、振动器、连接装置、导电螺杆、导线一、限流电阻、灯带、导线二、导线三、卡紧装置、固定板和激光笔;本发明具有结构合理简单、安装方便,这里设置的内靴套,能够有效的将报警装置和处理器等设备直接安装固定在内靴套中,从而保证了使用时候直接套入到绝缘靴主体中并通过卡紧装置固定后进行使用,另外设置的连接装置便于直接插入到绝缘靴主体底部鞋底上面,而后通过导电螺杆、导线一、限流电阻和导线二与处理器信号接口相连,当处理器得到连接装置上面有电时则直接通过报警装置分别给灯带、激光笔和振动器通电发出警报。
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公开(公告)号:CN105203853B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510580507.3
申请日:2015-09-11
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本发明提供了一种大容量高频变压器寄生电容的测量方法,包括步骤1:通过信号发生器向高频变压器施加频率可变的激励信号,示波器采集所述高频变压器一次侧绕组的电压信号和电流信号;步骤2:依据示波器显示的电压信号和电流信号的李萨如图形,获取高频变压器的自然谐振频率;步骤3:计算高频变压器一次侧绕组的励磁电感Lm和二次侧绕组的漏感Ls;步骤4:计算高频变压器的寄生电容。与现有技术相比,本发明提供的一种大容量高频变压器寄生电容的测量方法,无需借助阻抗分析仪、网络分析仪等精密设备,通过简单的电压、电流测量即可方便有效的提取大容量高频变压器的寄生电容,有助于研究大容量高频变压器的寄生参数效应、改善宽频特性。
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公开(公告)号:CN105069282B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201510431013.9
申请日:2015-07-21
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明涉及一种山坡上高压输电线附近磁场强度的测算方法,属于电磁场场强测算领域,在第k个档距下,高压输电线平面内建立标准坐标系XYZ,在第k个档距下,高压输电线平面内建立坐标系X′Y′Z′,获得高压输电线悬垂线方程模型,获得坐标系X′Y′Z′与标准坐标系XYZ的变换矩阵模型,通过毕奥‑萨伐尔定律,基于高压输电线电流与大地不良导体产生涡流,进行简化,获得第k个档距下的高压输电线在标准坐标系XYZ下任意点的磁场强度连续三个档距中的磁场强度叠加,获得第k个档距中高压输电线下的空间中任意一点的电场强度相比现有技术,本发明考虑高压输电线的弧垂因素,可实现对不在同一平面上的高压输电线附近任意一点的磁场强度的测算。
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公开(公告)号:CN104635151B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201410849554.9
申请日:2014-12-29
申请人: 国家电网公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 华北电网有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种级联全桥直流断路器低压等效试验电路及其检测方法,本发明提出的等效试验电路及其检测方法根据电流转移和关断过程时间等效原则,通过阻抗等效,使用低压器件和线路对级联全桥高压直流断路器的动作过程进行模拟,可以实现对级联全桥高压直流断路器两次换流时间的等效,从而准确地验证对控制保护设备时序的要求,通过简化等效条件,在电压比,电流比,阻抗比满足比例关系的条件下,转移子模块数可以不相同,也能实现两次换流时间的等效,本发明提出的等效实验电路利用较低成本,实现对级联全桥高压直流断路器工作原理和二次控制保护设备的验证,能够很好的表现高压直流断路器的工作过程。
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