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公开(公告)号:CN110245796A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910506451.5
申请日:2019-06-12
IPC: G06Q10/04 , G06F16/953 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供基于互联网模糊信息模型修正的区域空间负荷预测方法和系统及设备,结构简单,设计合理,通过对组成区域的地块的修正,实现对区域空间负载的准确和高效预测。本发明针对与地块负荷相关的互联网模糊信息,识别影响负荷预测结果的不确定性事件,建立各类事件对空间负荷造成影响的定量模型,应用互联网数据实现对常规空间负荷预测结果的修正,可以有效提高目标地块空间负荷预测精度,从而得到准确的区域空间负荷预测。
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公开(公告)号:CN213397437U
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202022766214.3
申请日:2020-11-25
Abstract: 本实用新型公开了一种感应取能无源测温传感器,包括传感器外壳,以及固定在所述传感器外壳上的永磁体和天线,所述传感器外壳内部设置有测温组件、电子标签;所述测温组件包括:微处理器、电磁能取电模块、LORA模块、存储器和温度传感器;所述电磁能取电模块连接微处理器,所述微处理器分别连接LORA模块、存储器和温度传感器;所述LORA模块连接所述天线。将测温组件集成在小巧的外壳内,并通过永磁体吸附在设备上,体积小、安装更为方便。设备无需布线和破坏结构,可做到免维护,彻底解决了后期维护频繁、寿命有限以及传送距离短接入点少的问题。
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公开(公告)号:CN116345439A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310273658.9
申请日:2023-03-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司特高压建设分公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/12 , H02J3/38 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种评估同步电机进相能力的方法及系统,其中方法包括:S1,基于系统等值阻抗构建单厂无穷大系统;S2,基于单厂无穷大系统的运行数据,获取待评估机组的进相限制条件;S3,通过仿真计算判断通过利用同厂陪试机组的调压,所述待评估机组在满负荷时进相深度是否达到预设标准要求,以及所述待评估机组是否满足进相限制条件;S4,当判断出所述待评估机组在满负荷时进相深度达到预设标准要求,以及所述待评估机组满足进相限制条件时,确定进相时所述待评估机组进相时主变压器高压侧的最低运行电压,以及基于试验方案确定不同试验条件和不同工况时的所述待评估机组的进相深度。
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公开(公告)号:CN112014084B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202010837482.1
申请日:2020-08-19
Applicant: 安徽送变电工程有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明涉及起重器械领域,公开了一种手扳葫芦试验装置,包括支撑组件、旋转组件、连接杆、夹紧组件、驱动组件、微动测量器以及控制器。所述支撑组件的顶部设置有转轴,所述旋转组件活动套接于转轴的外,所述连接杆设置于旋转组件的外侧,且可相对于旋转组件旋转,所述夹紧组件滑动连接于连接杆上,用于夹紧所述手扳葫芦的手柄,所述驱动组件的输出端与夹紧组件转动连接,所述微动测量器与所述手扳葫芦的主链紧贴。本发明通过驱动组件与夹紧组件的相互配合,将手扳葫芦的手柄夹紧并驱动手扳葫芦来回转动从而对手扳葫芦进行试验,此过程不需要人工进行反复的扳动手柄,降低了劳动强度,提高了试验效率。
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公开(公告)号:CN112051059B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202010837483.6
申请日:2020-08-19
Applicant: 安徽送变电工程有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01M13/023 , G01M13/025
Abstract: 本发明涉及起重器械领域,公开了一种手拉葫芦试验装置,包括张紧组件、夹紧组件、驱动组件、微动测量器以及控制器所述张紧组件上设置有与手拉葫芦的链条传动连接的张紧轮,所述夹紧组件用于夹紧所述手拉葫芦的链条,所述驱动组件的输出端与夹紧组件固定连接,所述微动测量器用于测量所述手拉葫芦的主链的移动距离。本发明通过使用驱动组件与夹紧组件相互配合,自动的往复拉动链条,不需要人工手拉链条,从而提高了试验的效率,避免了人工手拉导致工作人员身上脏污的情况,作业卫生环境好,降低了劳动强度。
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公开(公告)号:CN112436409B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202011464479.6
申请日:2020-12-12
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02B1/52 , H02B1/50 , H02B1/03 , H02B1/04 , H02B1/20 , H02B1/16 , H02B1/24 , H02J7/02 , H02J7/00
Abstract: 本发明提供了一种移动式低压临时用电计量装置,包括底座、交叉臂架和顶板,所述底座上安装有交叉臂架,且交叉臂架上安装有顶板,所述顶板的上方通过轴承圈转动安装有工作台,且工作台的顶部设有计量仓,所述计量仓内部的一侧设有绕线轮盘和计量表,且计量仓前侧的一端设有出线接口,所述绕线轮盘上绕设有进线电缆,且进线电缆的输入端设有接线夹,所述进线电缆的输出端连接有第一接线端子;本发明通过万向轮的作用可以移动,方便转移至低压临时用电的区域,通过接线夹接入配电网,通过出线接口连接用电设备即可,用电的过程中,计量表实时记录用电量,无需繁琐地装拆接线,可以随时转移并应用,节省成本,节省人力物力。
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公开(公告)号:CN117791336A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311628912.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 衡水电力设计有限公司 , 国网河北省电力有限公司枣强县供电分公司 , 国网河北省电力有限公司衡水供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02B1/30 , H02B1/28 , H02G15/013
Abstract: 本发明提供了一种线口密封装置及配电柜,属于配电柜防水技术领域,包括一安装座及一密封膜,其安装于线口,安装座上设置有通线孔,通线孔用于穿过线股;一密封膜设置在通线孔的内壁上,密封膜与通线孔内壁之间可充高压气体。本发明提供的线口密封装置,密封膜与通线孔内壁之间充高压气体,当线股穿过通线孔时,在高压气体的推动下,密封膜将线股与通线孔内壁之间填满,密封膜能够适配线股的不规则形状,能够密封线股与通线孔内壁之间的不规则缝隙,从而提高本发明装置的密封性。
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公开(公告)号:CN110943459B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201911070716.8
申请日:2019-11-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于电压响应的多无功补偿装置并列运行控制方法及系统。该方法,包括:各无功补偿装置根据获取的并网点电压检测值Vt、无功电流检测值Iti及对应的无功电流名义补偿系数δi,生成并网点电压补偿值其中,所述各无功补偿装置并联设置在同一个并网点处;各无功补偿装置根据获取的并网点电压参考值Vref和所述并网点电压补偿值生成q轴电流控制环节对应的无功电流参考值Iqref;各无功补偿装置执行所述无功电流参考值,以使得各无功补偿装置输出的电压值跟随所述并网点电压参考值,且各无功补偿装置输出的无功电流Itqi与其无功电流名义补偿系数δi成反比。该方法可以抑制各个无功补偿装置之间的无功环流,提高新能源场站运行时的电压稳定性。
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公开(公告)号:CN110994669B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201911070677.1
申请日:2019-11-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种针对光伏电站集中式逆变器的控制方法及系统,其中方法包括:在集中式逆变器的电流控制环节,串联基于电压无功电流补偿环节的电压闭环调节环节;所述电压闭环调节环节包括:调差环节,延时环节,死区环节,第一串联校正环节,第二串联校正环节,放大环节和限幅环节,通过所述电压闭环调节环节对所述集中式逆变器的无功电流参考值进行计算,并确定所述电压闭环调节环节的补偿系数;根据所述电压闭环调节环节的补偿系数,调节所述无功电流在各集中式逆变器之间的分配,避免各集中式逆变器之间抢无功或无功环流现象的发生。
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公开(公告)号:CN110970906B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201911071218.5
申请日:2019-11-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种协调控制风电场无功电压的方法和系统。所述方法和系统测量风电场并网点电压和场内风电机组的电压,并将测量值与预先设置的正常工作的第一阈值区间进行比较,当所述风电场并网点在正常工作区间发生电压暂态骤升\骤降时,进行电压最优值调节以协调SVG和场内风电机组之间的无功分配,而当所述风电场并网点电压和机端电压超出第一阈值区间时,SVG和场内风电机组进入紧急闭环控制模式,各自进行无功功率的调节。所述方法和系统通过在风电场并网点发生电压暂态骤升/骤降时协调SVG和场内风电机组之间的无功分配,较好地提升了风电场并网点发生电压暂态骤升/骤降时风电场的暂态无功支撑能力。
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