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公开(公告)号:CN118692798B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411154597.5
申请日:2024-08-22
申请人: 安徽新力电气设备有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司六安供电公司
摘要: 本发明提供一种电磁式电压互感器及其涌流振荡保护系统,涉及电磁式电压互感器领域。该电磁式电压互感器,包括电压互感器外壳和散热控制器外壳;电压互感器外壳内固定安装有散热框,散热框呈U型结构散热框与电压互感器外壳内壁之间形成散热腔,散热腔内铺设有散热管,散热管在散热腔内呈S型结构分布,散热管包括进液口和出液口,进液口出液口均伸出电压互感器外壳,进液口与出液口端部均固定连接有水管;散热控制器外壳内安装有存放冷却液的水箱,水箱顶部开设有进水口,水箱底部开设有出水口,水箱下方安装有水泵,水泵的抽水端安装在出水口处。本申请使得电压互感器内部能够得到高效的散热,有效的防止电压互感器的损坏。
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公开(公告)号:CN117195802A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310945218.3
申请日:2023-07-31
申请人: 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 , 安徽新力电气设备有限责任公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F30/373
摘要: 本发明公开了一种电压互感器中性点励磁涌流仿真模拟分析系统,属于电压互感器控制保护技术领域。本发明一种电压互感器中性点励磁涌流仿真模拟分析系统,具体包括励磁涌流数值仿真模块、理论数值对比分析模块、影响因素分析模块和励磁涌流抑制分析模块,通过MATLAB/Simulink技术将各模块具现化,通过构建理论数值对比分析模型和影响因素分析模型,能够实现对所构建励磁涌流数值仿真模块的优化与校准,同时分析得出电压互感器中性点励磁涌流的影响因素,结合所得结论,分析每种抑制措施达到的效果及其选择依据,为工程实际提供理论指导,选择出最佳励磁涌流抑制措施。
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公开(公告)号:CN118692798A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411154597.5
申请日:2024-08-22
申请人: 安徽新力电气设备有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司六安供电公司
摘要: 本发明提供一种电磁式电压互感器及其涌流振荡保护系统,涉及电磁式电压互感器领域。该电磁式电压互感器,包括电压互感器外壳和散热控制器外壳;电压互感器外壳内固定安装有散热框,散热框呈U型结构散热框与电压互感器外壳内壁之间形成散热腔,散热腔内铺设有散热管,散热管在散热腔内呈S型结构分布,散热管包括进液口和出液口,进液口出液口均伸出电压互感器外壳,进液口与出液口端部均固定连接有水管;散热控制器外壳内安装有存放冷却液的水箱,水箱顶部开设有进水口,水箱底部开设有出水口,水箱下方安装有水泵,水泵的抽水端安装在出水口处。本申请使得电压互感器内部能够得到高效的散热,有效的防止电压互感器的损坏。
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公开(公告)号:CN116167319A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310167614.8
申请日:2023-02-27
申请人: 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 , 安徽新力电气设备有限责任公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F30/373
摘要: 本发明公开了一种电压互感器中性点励磁涌流仿真模拟分析系统,属于电压互感器控制保护技术领域。本发明一种电压互感器中性点励磁涌流仿真模拟分析系统,具体包括励磁涌流数值仿真模块、理论数值对比分析模块、影响因素分析模块和励磁涌流抑制分析模块,通过MATLAB/Simulink技术将各模块具现化,通过构建理论数值对比分析模型和影响因素分析模型,能够实现对所构建励磁涌流数值仿真模块的优化与校准,同时分析得出电压互感器中性点励磁涌流的影响因素,结合所得结论,分析每种抑制措施达到的效果及其选择依据,为工程实际提供理论指导,选择出最佳励磁涌流抑制措施。
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公开(公告)号:CN118333818A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410555047.8
申请日:2024-05-07
发明人: 胡啸宇 , 项治国 , 陈睿杰 , 徐承森 , 丁国成 , 赵昊然 , 杨海涛 , 张晨晨 , 方登洲 , 康健 , 李中 , 范澜 , 侯川 , 赵海洋 , 江涛 , 陆晓坤 , 刘华喜 , 胡彦斐 , 王淑芳 , 汪燕 , 安培 , 刘书剑 , 朱世忠 , 葛厚磊 , 英剑超 , 孙明柱 , 柏同杨
IPC分类号: G06Q50/26 , G06Q50/06 , G06Q10/063
摘要: 本发明公开了一种考虑碳回收的光伏电站碳排放评估方法及系统,属于电力系统技术领域,包括:基于光伏电站组件在生成过程中的第一碳排放量、光伏电站组件在运输过程中的第二碳排放量、光伏电站组件在运维过程中的第三碳排放量、光伏电站组件在回收处置过程中的第四碳排放量;根据第一碳排放量、第二碳排放量、第三碳排放量和第四碳排放量的和,获取光伏电站组件的总碳排放量;基于总碳排放量,通过获取光伏电站投运年上网电量及区域年均电网碳排放因子,计算光伏电站碳回收时间,对光伏电站的碳排放进行评估。本发明在核算其碳排放的同时,有效直接对光伏电站发电减碳贡献评估,提升碳排放核算评估结果的合理性。
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公开(公告)号:CN117595231B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311370220.9
申请日:2023-10-20
申请人: 国网安徽省电力有限公司六安供电公司
IPC分类号: H02J3/00 , H02J13/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及智能电网配网管理领域,尤其涉及一种智能电网配网管理系统及其方法。监测电网信息并对电网中关键参数数据进行采集,然后对获取的电网数据信息进行预处理;根据取得的预处理后的电网数据信息和记录的相关因素,建立负荷预测神经网络模型,准确预测未来负荷需求;通过对电网中电能质量相关参数的监测和获取,构建电能质量分析模型,识别电能质量问题;基于负荷预测信息和和电能质量分析结果,对电网配网工作效率和能源利用率进行预设,通过计算得到修正后的能源利用率和电网配网工作效率。本发明能够提供智能的电网配网管理,降低能源成本,提高电网的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN112994078A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911297252.4
申请日:2019-12-17
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国网安徽省电力有限公司六安供电公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种面向高密度分布式发电的集群分区划分方法,包括:步骤1,构造分布式电源系统在不同工作情况下的电压有功灵敏度和电压无功灵敏度;步骤2,基于分布式发电集群电压/功率灵敏度进行电气距离计算;步骤3,根据电压/功率灵敏度选取分布式发电集群关键节点;步骤4,基于第二电气距离进行分布式发电集群划分。本方法同时考虑了电网拓扑结构中节点距离耦合连接度和分布式电源接入后的电压灵敏度,提高了优化结果的综合性和科学性。
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公开(公告)号:CN112531875A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011333410.X
申请日:2020-11-25
申请人: 国网安徽省电力有限公司六安供电公司
摘要: 本发明涉及一种备援式电力系统的转换架构,包括底座、供电结构、备用电路结构、控制箱、转轴、转盘、电动推杆、中间绝缘子、转换接线端、接线柱、保护电路、电源、开关、控制模块、驱动结构、数据采集模块、数据分析模块、电压传感器以及电流传感器,供电结构包括第一线架、第一绝缘子、电网接线端以及主供电线;备用电路结构包括第二线架、第二绝缘子、备援电路接线端以及备用供电线,电网接线端和备援电路接线端底部均开设有与接线柱配合的接线槽,转盘底面开设有两个定位孔,两个定位孔分别与两个接线槽位置对应,控制箱上设置有与定位孔配合的弹性定位组件。本发明中,弹性定位组件对转盘起到了良好的定位作用,使得接线柱与接线槽相匹配。
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公开(公告)号:CN114142381A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111436481.7
申请日:2021-11-29
申请人: 国网安徽省电力有限公司六安供电公司
IPC分类号: H02B3/00 , H01R13/631 , H01R13/639
摘要: 本发明公开了一种电力环网柜用可限位接线端的调试设备,包括:主体,且主体可以对电力环网柜进行调试,所述主体底部设置有底座,所述主体前部连接有插孔,所述插孔内部贯穿连接有连接线,所述主体顶部安装有控制面板。该电力环网柜用可限位接线端的调试设备,定位块松开后可以对连接板与连接线进行挤压限位,方便连接线在连接时可以具备限位结构,第一卡合块复位后可以通过第一卡合槽进行卡合连接,方便控制面板在不使用时可以进行防护,避免产生误操作,插杆复位会插入插槽内部对第一延伸杆进行固定,方便主体在需要时可以调节操作高度,当万向轮移出第一收藏槽时可以拉动拉板通过万向轮带动主体进行移动,方便主体可以便于携带。
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公开(公告)号:CN112994078B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201911297252.4
申请日:2019-12-17
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国网安徽省电力有限公司六安供电公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种面向高密度分布式发电的集群分区划分方法,包括:步骤1,构造分布式电源系统在不同工作情况下的电压有功灵敏度和电压无功灵敏度;步骤2,基于分布式发电集群电压/功率灵敏度进行电气距离计算;步骤3,根据电压/功率灵敏度选取分布式发电集群关键节点;步骤4,基于第二电气距离进行分布式发电集群划分。本方法同时考虑了电网拓扑结构中节点距离耦合连接度和分布式电源接入后的电压灵敏度,提高了优化结果的综合性和科学性。
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