一种公用变压器异常损耗智能诊断装置

    公开(公告)号:CN111537818A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010396592.9

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: G01R31/00 H02J13/00

    摘要: 本发明公开了电网领域的一种公用变压器异常损耗智能诊断装置:包括若干个智能诊断终端和主站服务器,每个智能诊断终端对应一个公用变压器,所述智能诊断终端包括主板模块、电源、核心模块、载波采集模块和通信模块;所述电源、所述核心模块、所述载波采集模块和所述通讯模块均集成于所述主板模块上,所述载波采集模块和所述通信模块均连接所述核心模块,所述载波采集模块通过电力线连接对应公用变压器下各个用户智能电表,所述通信模块连接主站服务器,所述智能诊断终端通过所述载波采集模块采集各个用户智能电表的数据,通过所述核心模块生成数据库文件,所述主站服务器根据专家数据库模块中的判断规则结合实时数据,分析判断出异常用户,可视化展示异常用户详细信息。

    一种多变比测试仪同步测试系统及方法

    公开(公告)号:CN118425637A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410512339.3

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: G01R29/20

    摘要: 本发明公开一种多变比测试仪同步测试系统及方法,涉及变比测试仪技术领域,所述同步测试系统与多个互感器连接,所述同步测试系统包括上位机和多个变比测试仪;上位机输出控制检测同一线路上电流互感器的控制信号;多个变比测试仪均与所述上位机连接;每个变比测试仪对应连接一个电流互感器,所述变比测试仪根据所述控制信号检测对应的电流互感器的电流并计算出变比值、且传输至所述上位机;所述上位机根据变比值输出判别信号;所述判别信号为报警信号或正常信号;所述变比测试仪根据判别信号进行报警和报警显示、或正常显示;本发明通过检测同一线路上多个电流互感器的变比误差,以及时修正电流互感器精度。

    一种中压负荷监测系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111521852B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202010420745.9

    申请日:2020-05-18

    IPC分类号: G01R11/24 G01R31/58

    摘要: 本发明属于配电自动化技术领域,提出了一种中压负荷监测系统,包括电流采集装置,电流采集装置包括主壳体,包括依次连接的第一卡钳壳体和限位部;第二卡钳壳体,包括相互连接的钳口部和夹持部,钳口部铰接设置在主壳体上,钳口部、限位部和第一卡钳壳体依次沿环形路径设置,压线板,一端铰接设置在第一卡钳壳体上,夹持部和压线板均位于钳口部、限位部和第一卡钳壳体围成的空间内;扭簧,套设在压线板的转轴上,扭簧的一个作用端作用于压线板,另一个作用端作用于第一卡钳壳体;罗氏线圈,沿环形路径依次设置在钳口部、限位部和第一卡钳壳体内。通过上述技术方案,解决了现有技术中中压线损监测难度大的问题。

    一种中压负荷监测系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111521852A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010420745.9

    申请日:2020-05-18

    IPC分类号: G01R11/24 G01R31/58

    摘要: 本发明属于配电自动化技术领域,提出了一种中压负荷监测系统,包括电流采集装置,电流采集装置包括主壳体,包括依次连接的第一卡钳壳体和限位部;第二卡钳壳体,包括相互连接的钳口部和夹持部,钳口部铰接设置在主壳体上,钳口部、限位部和第一卡钳壳体依次沿环形路径设置,压线板,一端铰接设置在第一卡钳壳体上,夹持部和压线板均位于钳口部、限位部和第一卡钳壳体围成的空间内;扭簧,套设在压线板的转轴上,扭簧的一个作用端作用于压线板,另一个作用端作用于第一卡钳壳体;罗氏线圈,沿环形路径依次设置在钳口部、限位部和第一卡钳壳体内。通过上述技术方案,解决了现有技术中中压线损监测难度大的问题。

    一种利用互馈线规避全站停电风险的自愈系统

    公开(公告)号:CN111416322A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010388595.8

    申请日:2020-05-09

    IPC分类号: H02H3/06

    摘要: 本发明公开了一种利用互馈线规避全站停电风险的自愈系统,包括两个变电站和专用互馈线,变电站间通过专用互馈线相连。通过管理手段,在单电源现象刚产生时对整个自愈系统进行初步优化,保证单电源状态下全停时自愈方案的最优化和可靠执行。同时各站通过本站内的自愈装置进行数据采集和自动控制,两台自愈装置之间通过光纤互相通讯。自愈装置对负荷信息做出了智能筛选、实时采集、数据处理以及光纤传输等操作。本发明作为单电源全停站恢复供电的最后一个手段,不仅能有效减少单电源状态下全站停电的风险,最大限度的保证重要负荷的稳定运行,同时能避免非必要情况下的误动作,确保了供电的可靠性。