一种电网节能水平的判定方法

    公开(公告)号:CN103034961B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201210553886.3

    申请日:2012-12-18

    发明人: 康重庆 张曦 夏清

    IPC分类号: G06Q50/06

    CPC分类号: Y02E40/76 Y04S10/545

    摘要: 本发明涉及一种电网节能水平判定方法,该方法包括:建立“节能型电网”的判定指标集:分别从输配电环节解析出电网运行过程中各环节的各类能耗,根据不同能耗的性质归为四类,分别是电网结构能耗、电网运行能耗、电网设备能耗和电网管理能耗;对于每一类能耗,分别给出相应的指标及各指标的计算公式;以此为基础形成评价电网节能特征的能耗指标体系;利用第一部分中给出的各个指标的计算公式对电网的节能水平进行判定,得出各环节的各类能耗水平,以此得出电网的节能水平。本发明揭示各环节的能耗结构;通过辨识比较,发现低能效环节及其原因,揭示各环节的节能潜力;构建节能型电网的评价指标体系,为电网节能化水平的分析与评估提供直接依据。

    一种杆塔接地电阻准确测量方法与装置

    公开(公告)号:CN106093589B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610647763.4

    申请日:2016-08-09

    IPC分类号: G01R27/20

    摘要: 本发明公开了一种杆塔接地电阻准确测量方法与装置,包括采用磁场法判断接地体的埋设方位;利用四极法测量接地体附近土壤的土壤电阻率;根据土壤电阻率选择注入电流频率范围,测得一组杆塔接地电阻测量值,修正测量结果,得出杆塔接地电阻的测量准确值。本发明提供装置和方法可以不断开接地引线实现对杆塔接地电阻值的准确测量,首先通过对接地体埋设方位的判断实现垂直布极,提高测量的准确性;其次通过对杆塔附近土壤电阻率的测量选择注入的电流频率,提高测量方法对不同杆塔土壤环境的适应性;无需断开接地引线,提高测量接地电阻的工作效率。对于杆塔接地电阻的计算,采用平均值法,使测量误差达到最小,提升测量结果的准确性。

    电力线缆布线理线装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107658791A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201711106862.2

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: H02G1/06

    CPC分类号: H02G1/06

    摘要: 本发明涉及电力电缆布线技术领域,是一种电力线缆布线理线装置。包括安装板、上滑槽、下滑槽、上绕线头、下绕线头、上安装架、下安装架、上限位筒和下限位筒,在安装板上自上而下间隔固定安装有上滑槽、下滑槽、上安装架和下安装架,在上滑槽内自左至右间隔安装有至少三个上绕线头。本发明结构合理而紧凑,使用方便,使用时,将安装板固定安装好,将每根2M线缆梳理好,然后首先将第一根2M线缆缠绕到第一个上绕线头上,然后再从上限位筒穿出,第二根2M线缆缠绕到第一个下绕线头上,然后再从下限位筒穿出,就这样依次穿出,不仅很好地理顺了2M线缆,不会出现2M线缆相互缠绕的现象,有效提高了后期维护工作效率。

    电压互感器现场自动检查仪

    公开(公告)号:CN103941216B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410209834.3

    申请日:2014-05-19

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明涉及一种电压互感器现场自动检查仪,包括壳体(1)和系统控制电路,其特征在于:所述的壳体(1)上有显示屏(2)、操作控制按钮(3)、A测量输入端口、B测量输入端口和接地端口(COM);所述的系统控制电路安装在壳体(1)内,包括电压测量电路、电压显示电路、电流测量电路,系统计算控制电路、误差显示电路、补偿负载电路、补偿负载显示电路、切换矩阵和测量参数存储器。本发明在不停电,不影响计量或控制器正常工作的情况下校验电压互感器的电压以及二次导纳等参数,并由微机运算,测定并显示被检电压互感器的误差,自动化程度高,精度好。

    配电变压器线圈材料的识别方法

    公开(公告)号:CN103604837B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310625424.2

    申请日:2013-11-28

    IPC分类号: G01N27/04 H01F27/28

    摘要: 本发明公开一种配电变压器线圈材料的识别方法,包括如下步骤:①、制备标准线圈:分别用纯铜、纯铝、半铜半铝各制作一个高压标准线圈及各制作一个低压标准线圈;②、将三个高压标准线圈及三个低压标准线圈均接入待测配电变压器的加热电路中一同进行加热;③、将三个高压标准线圈、三个低压标准线圈及待测配电变压器串接在直流电路中,同步逐渐冷却,并实时采集每个高压标准线圈、每个低压标准线圈及待测配电变压器的高压线圈、低压线圈的直流阻值;④、将直流阻值进行比较,识别出待测配电变压器的高压线圈、低压线圈的材料。该方法实施条件简单、操作方便,整个过程中均处于相同的环境条件中,故识别准确率高,更适用于现场应用。