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公开(公告)号:CN109794139A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910141361.0
申请日:2019-02-26
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 实现运行中六氟化硫电气设备杂质气体处理装置,包括垂直设置的罐体,罐体下侧部和上侧部分别连接有进气管和出气管,罐体内部自下而上依次设置有气流均可通过的下水分分子筛、分解产物吸附剂、有毒低氟化物吸附剂、上水分分子筛和粉尘絮状物过滤器。本发明还公开了实现运行中六氟化硫电气设备杂质气体处理装置的处理方法。本发明实现了对运行中六氟化硫高压开关内湿度、分解产物等杂质进行在线吸附处理,延长因湿度、分解产物对运行中的六氟化硫电气设备进行停止检修周期,保证重点区域、重大活动及会议电力供应的不间断,对电力设备的安全运行以及生产生活具有十分积极的影响。
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公开(公告)号:CN109245923A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810982323.3
申请日:2018-08-27
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明涉及一种通信光缆路由资源管理方法及系统,属于通信技术领域。该方法包括以下步骤:S1:利用互联网地图软件的定位功能,安排人员现场采集电力公司辖区范围内各条光缆的标记点,若遇拐弯处或通道类型变化处时,缩短标记距离,保证光缆路径信息的准确性;S2:现场人员将采集的标记点发送回主站,由主站人员根据顺序将标记点连接成线,即为该条光缆的实际路径;S3:采用分级分层方式管理光缆,按光缆类别分为配网光缆和骨干光缆,利于查找;S4:开发配线资料管理模块,点击线缆能够查询、修改该条光缆配线资料,便于运维人员查询光缆所承载的业务。本发明实现了统一管理,分层分级展示,便于运行人员查询光缆路径,规划光缆建设。
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公开(公告)号:CN209791215U
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201920240626.8
申请日:2019-02-26
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 实现运行中六氟化硫电气设备杂质气体处理装置,包括垂直设置的罐体,罐体下侧部和上侧部分别连接有进气管和出气管,罐体内部自下而上依次设置有气流均可通过的下水分分子筛、分解产物吸附剂、有毒低氟化物吸附剂、上水分分子筛和粉尘絮状物过滤器。本实用新型实现了对运行中六氟化硫高压开关内湿度、分解产物等杂质进行在线吸附处理,延长因湿度、分解产物对运行中的六氟化硫电气设备进行停止检修周期,保证重点区域、重大活动及会议电力供应的不间断,对电力设备的安全运行以及生产生活具有十分积极的影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209447030U
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201920240612.6
申请日:2019-02-26
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 不停电呼吸式六氟化硫净化处理装置的物联网监控系统,包括压力传感器、湿度传感器、执行模块、控制模块、智能网关、物联网服务平台和监控中心工作站;所述的不停电呼吸式六氟化硫净化处理装置通过气体管路和高压开关设备的气体接口相连接,压力传感器和湿度传感器设置在该气体管路上。本实用新型通过物联网技术的应用,可以及时发现不停电呼吸式六氟化硫净化处理装置运行时的问题,进而分析问题,解决问题,对高压开关设备进行及时有效的维护,还实现了对大型工程系统的实时和动态监测,提高了生产效率以及资源利用利,降低了服务成本。
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公开(公告)号:CN112782546A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011636660.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司
Abstract: 本发明提供的一种绝缘子泄漏电流采集系统,电流互感器的输出端有整流电路Z1的输入端连接,所述整流电路的输入端与比例调节电路的输入端连接,所述比例调节电路输出电流采集信号;采样电路的输入端连接于比较控制电路的采样端,采样电路的输出端与比较控制电路的输入端连接,比较控制电路的第一控制输出端与保护执行电路的第一控制输入端连接,所述保护执行电路用于执行过压保护以及保护解锁,比较控制电路的第二控制输出端连接于保护执行电路的第二控制输入端;能够持续实时对绝缘子泄漏电流进行采集,一旦出现外界电流叠加而发生过压现象时,能够快速实现过压保护,当过压消除后能够自动进行保护解锁,而无需额外进行控制。
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公开(公告)号:CN110705069A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910904617.9
申请日:2019-09-24
Applicant: 西南大学 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种Ti2N传感器检测油中溶解气体特征组分的仿真计算方法,包括如下步骤:S1.确定几种主要的油中溶解气体特征组分,包括H2,CH4以及C2H2并建立对应分子模型;S2.确定Ti2N最稳定的电子构型;S3.计算该Ti2N构型对油中溶解气体的吸附能力、电子转移量,并获取吸附后的电导率变化;S4.利用S3中的吸附能力和电导率数据得到Ti2N单层对不同特征气体的气敏响应特征。通过上述方法,可以准确、有效的对Ti2N传感器检测油中溶解气体特征组分的能力和响应特性仿真,从而利于对Ti2N传感器的特性进行准确把握,便于后续对油中溶解气体进行监测时准确表征变压器设备的动态特性。
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公开(公告)号:CN112782546B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202011636660.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司
Abstract: 本发明提供的一种绝缘子泄漏电流采集系统,电流互感器的输出端有整流电路Z1的输入端连接,所述整流电路的输入端与比例调节电路的输入端连接,所述比例调节电路输出电流采集信号;采样电路的输入端连接于比较控制电路的采样端,采样电路的输出端与比较控制电路的输入端连接,比较控制电路的第一控制输出端与保护执行电路的第一控制输入端连接,所述保护执行电路用于执行过压保护以及保护解锁,比较控制电路的第二控制输出端连接于保护执行电路的第二控制输入端;能够持续实时对绝缘子泄漏电流进行采集,一旦出现外界电流叠加而发生过压现象时,能够快速实现过压保护,当过压消除后能够自动进行保护解锁,而无需额外进行控制。
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公开(公告)号:CN109245923B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201810982323.3
申请日:2018-08-27
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明涉及一种通信光缆路由资源管理方法及系统,属于通信技术领域。该方法包括以下步骤:S1:利用互联网地图软件的定位功能,安排人员现场采集电力公司辖区范围内各条光缆的标记点,若遇拐弯处或通道类型变化处时,缩短标记距离,保证光缆路径信息的准确性;S2:现场人员将采集的标记点发送回主站,由主站人员根据顺序将标记点连接成线,即为该条光缆的实际路径;S3:采用分级分层方式管理光缆,按光缆类别分为配网光缆和骨干光缆,利于查找;S4:开发配线资料管理模块,点击线缆能够查询、修改该条光缆配线资料,便于运维人员查询光缆所承载的业务。本发明实现了统一管理,分层分级展示,便于运行人员查询光缆路径,规划光缆建设。
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公开(公告)号:CN110705069B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201910904617.9
申请日:2019-09-24
Applicant: 西南大学 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种Ti2N传感器检测油中溶解气体特征组分的仿真计算方法,包括如下步骤:S1.确定几种主要的油中溶解气体特征组分,包括H2,CH4以及C2H2并建立对应分子模型;S2.确定Ti2N最稳定的电子构型;S3.计算该Ti2N构型对油中溶解气体的吸附能力、电子转移量,并获取吸附后的电导率变化;S4.利用S3中的吸附能力和电导率数据得到Ti2N单层对不同特征气体的气敏响应特征。通过上述方法,可以准确、有效的对Ti2N传感器检测油中溶解气体特征组分的能力和响应特性仿真,从而利于对Ti2N传感器的特性进行准确把握,便于后续对油中溶解气体进行监测时准确表征变压器设备的动态特性。
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公开(公告)号:CN112816908B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202011632741.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司
Abstract: 本发明提供的一种绝缘子泄漏电流在线监测系统,包括控制器、模数转换电路、泄漏电流采集装置、在线供电装置以及无线通信模块;所述泄漏电流采集装置包括第一电流互感器CT1、第一整流电路Z1、比例调节电路;所述在线供电装置包括第二电流互感器CT2、第二整流电路Z2、电压跟随电路以及稳压电路;所述泄漏电流采集装置和在线供电装置均分别设置有结构相同的过压保护电路;能够持续实时对绝缘子泄漏电流进行采集,一旦出现外界电流叠加而发生过压现象时以及在线供电存在过压现象时能够快速实现过压保护,当过压消除后能够自动进行保护解锁。
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