一种变压器超容现场检测仪

    公开(公告)号:CN104034975A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410200790.8

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提出的是一种变压器超容现场检测仪。检测仪前面板上从上到下分别装有显示屏、数字按键、确定按键和退回按键,在检测仪侧部设有USB接口和后台计算芯片。现场检查时,正常设备接线完毕后,首先在操作盘上录入变压器铭牌容量,再分别将电度表中的记录的本月及上月表数、PT、CT倍率录入后,点击确定按钮,通过后台程序计算,显示屏即将显示上变压器是否超容,如超容量运行,仪器将发出滴滴报警。本发明变压器超容现场检测仪工作原理简单,运行可靠,能够现场检测,不需停电,立即就能判断运行变压器超容情况。适宜作为变压器超容的现场检测仪器应用。

    一种基于互联网的分布式光伏效率评估方法与系统

    公开(公告)号:CN107358335B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201710407011.5

    申请日:2017-06-02

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种基于互联网的分布式光伏效率评估方法与系统。采用基于互联网的方法,有效获取分布式光伏电站系统运行数据及气象数据,包括光伏组件运行状态参数、逆变器运行参数、太阳能辐射强度参数。利用采集到的数据,建立一套分布式光伏效率评估系统,系统中包括对分布式光伏电站短时效率评估模块、能量效率评估模块、综合效率评估模块,给出分布式光伏电站系统整体运行效率评定结果。本发明不但能从横向对比相似地理位置下不同分布式光伏系统和不同地理位置下相同规模分布式光伏电站的运行效率;同时能够深度分析本地电站历史数据信息,纵向分析电站运行性能趋势,方便进行维护。适宜作为光伏电站效率评估的方法与系统应用。

    一种基于互联网的分布式光伏效率评估方法与系统

    公开(公告)号:CN107358335A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710407011.5

    申请日:2017-06-02

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种基于互联网的分布式光伏效率评估方法与系统。采用基于互联网的方法,有效获取分布式光伏电站系统运行数据及气象数据,包括光伏组件运行状态参数、逆变器运行参数、太阳能辐射强度参数。利用采集到的数据,建立一套分布式光伏效率评估系统,系统中包括对分布式光伏电站短时效率评估模块、能量效率评估模块、综合效率评估模块,给出分布式光伏电站系统整体运行效率评定结果。本发明不但能从横向对比相似地理位置下不同分布式光伏系统和不同地理位置下相同规模分布式光伏电站的运行效率;同时能够深度分析本地电站历史数据信息,纵向分析电站运行性能趋势,方便进行维护。适宜作为光伏电站效率评估的方法与系统应用。

    一种供电营业厅洞察服务终端装置

    公开(公告)号:CN109326076A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811399098.7

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: G08B13/196 G01V8/20 G06K9/00

    摘要: 本发明提出的是一种供电营业厅洞察服务终端装置。在终端外壳上由高清摄像头、激光探测器、控制芯片、通讯接口、供电接口和集成电路组成;上方摄像头、下方摄像头、左侧摄像头和右侧摄像头分布在前后、左右四个方向,全方位的视频采集;上方激光探测器、下方激光探测器、左侧激光探测器和右侧激光探测器在终端装置的前后、左右分别布置,用于对重点区域的人员进行感知;终端装置上部设有吊装安装支架,用于将装置固定。本发明采用视频图像和激光感知技术,对供电营业厅业的客户行为和状态进行识别判断,设定异常行为报警机制,发送报警信号,采集视频图像,通知营业厅客服人员及时处理。适宜作为供电营业厅洞察服务终端装置使用。

    一种用电信息采集运维应用移动终端设备

    公开(公告)号:CN107346603A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710596995.6

    申请日:2017-07-20

    IPC分类号: G08C17/02 G06K7/14

    CPC分类号: G08C17/02 G06K7/1417

    摘要: 本发明提出的是一种用电信息采集运维应用移动终端设备。在矩形板状壳体正面设有5吋高清触摸屏,侧部立面设置有条码扫描口和红外端口;在壳体另一侧立面设有充电插口,背面设有高清摄像头;在设备内部设有充电接口,通过电源模块为集成电路供电,在集成电路内分别装有GPS模块和无线通讯模块,GPS模块和无线通讯模块分别与ARM S9处理器连接,在ARM S9处理器上连接有存储器,ARM S9处理器与条码扫描模块和摄像头模块连接,红外发射模块通过用电信息采集模块与ARM S9处理器连接。由于本发明具有携带方便、操作简单、信息丰富的特点。适宜作为一种用电信息采集运维应用移动终端设备使用。

    一种可控负荷与清洁能源发电技术协同优化控制方法

    公开(公告)号:CN109510247A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811367753.0

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/38

    CPC分类号: H02J3/46 H02J3/382

    摘要: 本发明提出的是一种可控负荷与清洁能源发电技术协同优化控制方法。可控负荷与清洁能源发电技术协同控制方法以分层架构的形式分为全局运行决策系统和主动负荷管理系统。全局运行决策系统是整个系统的核心,包括全局优化层、协同控制层和就地控制层,所述主动负荷管理系统采用分层的形式,分为负荷优化层和实时响应层。由于本发明采用分层协同控制技术,通过电网负荷的互动实现了可控负荷与清洁能源发电技术的特性互补,对区域内的可控负荷实现了整体的协同调度,不仅可以抑制间歇性式电源引起的功率波动,而且可以提高全网新能源的接纳能力,同时也为削谷填峰提供了技术手段。适宜作为可控负荷与清洁能源发电技术协同优化控制方法应用。