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公开(公告)号:CN107121614B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201710199359.X
申请日:2017-03-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网新源水电有限公司 , 国网新源水电有限公司新安江水力发电厂
IPC: G01R31/04
Abstract: 本发明公开了一种母线保护双重化改造电流回路极性测量方法,其包括以下步骤:A、使需要改造的一个元件停役;B、将该元件的电流回路接入到新的母线保护装置;C、使该元件复役;D、用相位表测量该元件在新母线保护装置和老母线保护装置上的电流回路相位差,如果相位差为0度,则判定电流回路极性正确,对此元件改造结束;如果相位差为180度,则进入步骤E;E、将步骤B中的新接入的电流回路反接,重复步骤D。本方案不需要等到最后做带负荷试验,在每接入一个元件的电流回路后用比对TA二次绕组极性头相位差的方法就能确定该电流回路的极性正确性,极大的提高了工作效率和工作质量,适用于母线保护双重化改造的施工场合。
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公开(公告)号:CN107121614A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710199359.X
申请日:2017-03-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网新源水电有限公司 , 国网新源水电有限公司新安江水力发电厂
IPC: G01R31/04
Abstract: 本发明公开了一种母线保护双重化改造电流回路极性测量方法,其包括以下步骤:A、使需要改造的一个元件停役;B、将该元件的电流回路接入到新的母线保护装置;C、使该元件复役;D、用相位表测量该元件在新母线保护装置和老母线保护装置上的电流回路相位差,如果相位差为0度,则判定电流回路极性正确,对此元件改造结束;如果相位差为180度,则进入步骤E;E、将步骤B中的新接入的电流回路反接,重复步骤D。本方案不需要等到最后做带负荷试验,在每接入一个元件的电流回路后用比对TA二次绕组极性头相位差的方法就能确定该电流回路的极性正确性,极大的提高了工作效率和工作质量,适用于母线保护双重化改造的施工场合。
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公开(公告)号:CN107085160A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710199362.1
申请日:2017-03-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网新源水电有限公司 , 国网新源水电有限公司新安江水力发电厂
IPC: G01R31/02 , G01R19/165
Abstract: 本发明公开了一种直流系统接地报警装置,其包括整流模块、信号模块、检测模块和监控模块;所述整流模块的输入端连接市电,输出端连接检测模块和监控模块;信号模块的第一端连接直流绝缘巡检装置的接地端,信号模块的第二端接地;检测模块的电流传感部分检测信号模块中的电流,检测模块的输出端连接监控模块。当直流系统发生接地时,会产生不平衡电流,该不平衡电流会流过直流绝缘巡检装置的接地线。本方案采用信号模块作为直流绝缘巡检装置的接地线,并通过检测模块检测信号模块中流过的不平衡电流。当不平衡电流超过触发阈值时,判定发生接地,监控模块进行示警。本方案适用于所有直流系统。
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公开(公告)号:CN215408965U
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202121666590.3
申请日:2021-07-21
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网新源水电有限公司 , 国网新源水电有限公司新安江水力发电厂
IPC: F03B11/00
Abstract: 本实用新型公开了一种新型压板隔离工具,包括阶梯形的左壳体(1),所述的左壳体(1)右端内部滑动设有第一连接套(2),第一连接套(2)通过第二连接套(3)连接右壳体(4),右壳体(4)后侧设有第一固定柱(5),左壳体(1)后侧设有与第一固定柱(5)平行的第二固定柱(6),左壳体(1)前侧设有卷筒(7),卷筒(7)中设有带标识贴(9)的封条(18),右壳体(4)前侧设有用于固定封条(18)的固定槽(19)。它不仅可靠性好,还具有很好的通用性。本实用新型结构精简,性能稳定。
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公开(公告)号:CN209979701U
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201920788459.0
申请日:2019-05-28
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 国网新源水电有限公司新安江水力发电厂
IPC: G01R1/04
Abstract: 本实用新型公开了一种滤波器测试接线装置,包括基板,基板上设有接线柱和拨动开关;所述接线柱包括接线柱A、接线柱B、接线柱C、接线柱D和两个仪表柱;所述拨动开关包括三对位触点和一对极触点,其中位触点包括位触点a和位触点b、位触点c和位触点d以及位触点e和位触点f;所述接线柱A连接有位触点a和位触点b,接线柱B连接有位触点e、位触点b和接线柱D,接线柱C连接有位触点d和位触点f,两个仪表柱分别和两个极触点相连;接线柱A21和接线柱C23之间连接有电阻。本实用新型具有操作简单,省时省力和提高工作效率的特点。此外,本实用新型还具有结构简单,成本低和检修方便的特点。
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公开(公告)号:CN106018904B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201610573530.4
申请日:2016-07-20
Applicant: 国网江西省电力公司南昌供电分公司 , 国家电网公司 , 国网江西省电力公司南昌市红谷滩供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电力线载波的低压反窃电装置,包括电源模块、中央控制模块、载波模块、存储模块、电流采样模块、电压采样模块、时钟模块和I/O模块。本发明还公开了基于电力线载波的低压反窃电装置的损耗功率快速测算方法和损耗功率精确测算方法。本发明结构简单,与现有技术相比,本发明综合运用电力线载波和红外等多种通讯技术并借助以达到减少目前低压反窃电工作缺少针对性工具的窘境,可以极大提升低压台区的反窃电工作的技术水平。
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公开(公告)号:CN110007137B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910372083.X
申请日:2019-05-06
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 深圳市中电电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种融合多种终端监测功能的智能电能表,包括AD芯片、硬件测频模块、时钟脉冲模块、基础算法组件、算法应用组件,所述算法应用组件与所述基础算法组件相连,所述基础算法组件分别与所述AD芯片、所述硬件测频模块、所述时钟脉冲模块相连。本发明的有益效果是:1.本发明通过将多功能融合智能监测终端划分为基础算法、算法应用两个独立的组件,将核心的基础算法与灵活多变的算法应用分离开来,确保核心计算不受复杂应用功能的影响;2.通过规范化设计两个组件之间的交互接口,并在基础算法组件增加专用存储器以及数据缓存,确保算法应用组件在软件升级、或短暂软件失效后能够恢复,数据不丢失。
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公开(公告)号:CN107180292B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201610139415.6
申请日:2016-03-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 华北电力大学 , 国网甘肃省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明提供一种多维电网智能化发展水平评价方法,包括:将当前电网发展阶段中智能电网的发展水平评价指标划分为效果层评价指标及基础层评价指标;将效果层评价指标按多个需求维度进行划分,并计算各需求维度的维度指标权重值;根据各需求维度的子指标计算子指标权重值;根据各维度指标权重值及子指标权重值计算效果层评价结果;根据基础层评价指标与效果层评价指标的灰色关联度计算基础层评价指标的主观权重值;通过熵权法根据基础层评价指标计算基础层评价指标的客观权重值;根据主观权重值及客观权重值计算组合权重值;根据基础层评价指标值及组合权重值计算基础层评价结果;根据效果层评价结果及基础层评价结果计算生成综合评价结果。
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公开(公告)号:CN108429254B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810187521.0
申请日:2018-03-07
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种非侵入式用电负荷识别方法,所述方法包括:在用户总的进线端安装硬件设备测量,采集用户总线上电气负荷特征数据;基于电气负荷特征数据中的有功功率数据,应用CUSUM算法进行设备的投切辨识,并记录投切事件;基于电气负荷特征数据中的电流谐波数据,获得设备的负荷特征数据;基于电流谐波数据,应用正则化rbf神经网络进行负荷设备识别;实现了本申请中的居民用户负荷识别方法所需安装采集终端数量少、安装简便、维护简单的技术效果。
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公开(公告)号:CN107819324A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711151042.5
申请日:2017-11-18
Applicant: 国网河南省电力公司博爱县供电公司 , 国家电网公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种配电网络故障处理方法,包括以下步骤:在配电网上分段设置故障检测器;通过配电网络建立分别与各故障检测器连接的故障处理主站;故障处理主站分别与故障检测器进行通讯连接;故障处理主站连接有综合信息处理平台;每个故障检测器上分别设置分段开关;故障检测器将采集的数据信息发送到故障处理主站,故障处理主站对故障进行分析判断并将指令发送至故障检测器;本发明的有益效果是:有效的利用现有配电网络的便捷性,配合故障检测器对配电网故障进行分布式检测及集中于故障处理主站进行集中处理,同时通过设置各种故障处理策略,有效提高的故障处理效率,使现有的故障处理与配电网络有机结合,实现系统化、智能化、自动化。
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