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公开(公告)号:CN103412510A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310258895.4
申请日:2013-06-26
申请人: 国家电网公司 , 国网新源控股有限公司 , 吉林松江河水力发电有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G05B19/048
摘要: 本发明涉及一种将发电机励磁调节器的数据传送至智能化电站的方法,其特征在于:励磁调节柜内装有扩展通讯单元和双套自动电压调节器,在励磁调节柜的侧下方内添加一个IEC61850协议转换器即CSC-1312IEC61850转换器,通过扩展通讯单元)平板机的通讯口即COM3口,将平板机监控软件的数据经由MODBUS协议输出的通信信息读入到协议转换器,再由协议转换器将这些信息转换成IEC61850协议输出。其可便于运行人员监控发电机励磁调节器的数据和事故的及时处理,另外可将发电机励磁调节器设备缺陷与生产信息管理系统进行连接,便于设备缺陷管理;实现了发电厂的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,提高了供电可靠性和供电质量。
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公开(公告)号:CN107728768A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710955590.7
申请日:2017-10-14
申请人: 国家电网公司 , 国网新源水电有限公司 , 吉林松江河水力发电有限责任公司
CPC分类号: G06F1/30 , G06F1/20 , G06F11/3058 , G06F11/327
摘要: 本发明属于电器设备技术领域,公开了一种电力适配器,所述电力适配器设置有设备连接模块、温度报警模块、降温模块、主控模块、电源连接模块。所述设备连接模块、温度报警模块、降温模块、电源连接模块分别通过电路线连接主控模块;所述主控模块设置有变压模块和电流转换模块。本发明通过温度报警模块可以实时对适配器进行温度检测,温度过高时及时发出警报,通知用户进行防护措施;同时用户可以通过降温模块对适配器进行降温,从而保护适配器安全的使用,提高安全性。
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公开(公告)号:CN105552770A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610076035.2
申请日:2016-02-03
申请人: 国家电网公司 , 国网新源水电有限公司 , 吉林松江河水力发电有限责任公司
IPC分类号: H02B13/035
CPC分类号: H02B13/0358
摘要: 一种变压器高压套管与GIS设备间的连接体,属于高压送变电技术领域,其特征是:在主变侧,在主变高套外部加装充气式终端和充气绝缘套筒,高套电气引出端与充气式终端内部导电杆通过电气连接件插接固定;在GIS侧,在GIS套管侧增设一套GIS终端,将SF6气体绝缘方式转变为空气绝缘方式。有益效果是:1)、新型主变高压套管及GIS套管连接方式简单,结构设计合理,运行性能可靠;2)此种结构在检修时拆装方便并有明显的断开点,安全措施可靠;3)在主变检修试验时接线方便,不开检修手孔、不排气进行检修试验工作,试验测试没有误差,便于数据异常时的对比分析和故障点的查找。4)改动后试验时只需断引,不必拆装GIS套管,减少了工作量和设备故障率。
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公开(公告)号:CN110929673A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911212789.6
申请日:2019-12-02
申请人: 吉林松江河水力发电有限责任公司 , 国网新源水电有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于ITD排列熵和CGWO-SVM的变压器绕组振动信号识别方法。该方法包括:采集变压器绕组在切换过程中正常和故障状态下的振动信号;采用ITD进行振动信号的分解,并利用排列熵对分解信号进行复杂计算以提取特征向量,将特征向量作为CWGO-SVM的输入量进行训练,并与GWO-SVM和SVM进行对比。本发明的方法可以有效地提取变压器绕组的故障特征,诊断结果精度高,实现了对变压器绕组故障的智能诊断,能够在潜伏性故障发生的早期发现故障,具备较强的可操作性,并且其技术效果优于传统SVM的效果。
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公开(公告)号:CN114310739B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111511684.8
申请日:2021-12-06
申请人: 吉林松江河水力发电有限责任公司 , 国网新源水电有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 凌云昌 , 金少辉 , 于海东 , 林善明 , 陈圣曦 , 李赵鹏 , 杨航 , 高策 , 刘淑艳 , 李维巍 , 刘子豪 , 周晟洋 , 毛禹棋 , 杨智茗 , 王雪妍 , 郐胜男 , 卫林强 , 汪全
摘要: 本发明公开了一种水电安装用桥架拼装辅助设备,具体涉及桥架安装技术领域,包括底部支架盘,所述底部支架盘一侧安装有联动框,所述联动框内部安装有对接机构;所述对接机构包括设置在联动框内部的转动螺环块,所述转动螺环块内部设置有套环支杆。本发明采用对接机构,使两个倾斜导向板贴合在桥架两倾斜面位置处,这样可以对桥架进行侧面贴合以及底面贴合的作用,可以一次性安装较长的内凹倾斜桥架,并且无需一段一段进行对接,并且可以安装不同倾斜角度的桥架以及可以安装不同底面的桥架,实现平行桥架安装,以及凹形倾斜面形状桥架安装,可以有效提高了对桥架安装时的稳定性,避免发生桥架掉落,实现安装时的高安全性。
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公开(公告)号:CN114310739A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111511684.8
申请日:2021-12-06
申请人: 吉林松江河水力发电有限责任公司 , 国网新源水电有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 凌云昌 , 金少辉 , 于海东 , 林善明 , 陈圣曦 , 李赵鹏 , 杨航 , 高策 , 刘淑艳 , 李维巍 , 刘子豪 , 周晟洋 , 毛禹棋 , 杨智茗 , 王雪妍 , 郐胜男 , 卫林强 , 汪全
摘要: 本发明公开了一种水电安装用桥架拼装辅助设备,具体涉及桥架安装技术领域,包括底部支架盘,所述底部支架盘一侧安装有联动框,所述联动框内部安装有对接机构;所述对接机构包括设置在联动框内部的转动螺环块,所述转动螺环块内部设置有套环支杆。本发明采用对接机构,使两个倾斜导向板贴合在桥架两倾斜面位置处,这样可以对桥架进行侧面贴合以及底面贴合的作用,可以一次性安装较长的内凹倾斜桥架,并且无需一段一段进行对接,并且可以安装不同倾斜角度的桥架以及可以安装不同底面的桥架,实现平行桥架安装,以及凹形倾斜面形状桥架安装,可以有效提高了对桥架安装时的稳定性,避免发生桥架掉落,实现安装时的高安全性。
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公开(公告)号:CN110850333B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201911143283.4
申请日:2019-11-20
申请人: 吉林松江河水力发电有限责任公司 , 国网新源水电有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/52
摘要: 一种低压配电系统单相接地故障相别识别方法,实时采集低压配电系统中母线三相电压值、中性点电压值以及各监测点的三相电流值,在发生接地故障后,首先根据三相电压判据,确定故障接地相,当不满足电压判据条件时,再根据电流突变量进行判断,最后通过电流突变量结合相电压相位变化值进行综合判断,确定故障接地相。本申请提高了接地故障相判断的准确性,有效地保证了低压配电网的安全运行。
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公开(公告)号:CN110850333A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911143283.4
申请日:2019-11-20
申请人: 吉林松江河水力发电有限责任公司 , 国网新源水电有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/52
摘要: 一种低压配电系统单相接地故障相别识别方法,实时采集低压配电系统中母线三相电压值、中性点电压值以及各监测点的三相电流值,在发生接地故障后,首先根据三相电压判据,确定故障接地相,当不满足电压判据条件时,再根据电流突变量进行判断,最后通过电流突变量结合相电压相位变化值进行综合判断,确定故障接地相。本申请提高了接地故障相判断的准确性,有效地保证了低压配电网的安全运行。
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公开(公告)号:CN117614202A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311702114.6
申请日:2023-12-12
申请人: 国网新源集团有限公司 , 吉林松江河水力发电有限责任公司 , 哈尔滨大电机研究所有限公司 , 哈尔滨电机厂有限责任公司
摘要: 一种加强立式机组的下端部冷却的通风结构,属于电机领域,本发明为解决现有单路径向通风结构存在定子冷却效果不均而存在安全隐患的问题。本发明通风结构包括机座下风道、定子端部环形挡板和风机;在电机基础沿周向均匀开设多条机座下风道,机座下风道沿水平方向通到立式机组内部,机座下风道的出风口开设于转子下方,机座下风道的出风口设置风机;定子绕组下端部的下方设置定子端部环形挡板形成环形通风孔;设置于立式机组外部的冷却器用于将立式机组内部的热空气冷却,冷却器下端部排出的冷却空气被风机从圆形工作仓抽入立式机组内部,然后通过环形通风孔对定子绕组下端部进行冷却,然后通过定子机座进入冷却器,形成立式机组下端部冷却回路。
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公开(公告)号:CN112580191A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011326155.6
申请日:2020-11-24
申请人: 吉林松江河水力发电有限责任公司 , 国网新源水电有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种水电站智能仪表采集系统故障排查方法,首先用采集器仿真系统对智能进行测试,如果测试成功,说明智能仪表没有问题。继续进行下一步测试。然后用虚拟智能仪表对采集器进行测试,如果测试成功,说明采集器没有问题。继续进行下一步测试。再用主站仿真系统对采集器进行测试,如果测试成功,则说明采集器上行信道没有问题,最后进行通道测试。通过以上手段,可以迅速找到问题,大大地缩短了故障时间。
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