配电楼OPGW光缆引下进站方法

    公开(公告)号:CN105891995A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610402205.1

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: G02B6/50

    CPC分类号: G02B6/504

    摘要: 本发明提供了一种配电楼OPGW光缆引下进站方法,包括如下步骤:将OPGW光缆通过耐张串固定在外墙上,耐张串的耐张串地线与屋顶的配电楼地线连接;在贴着墙体的地面上沿着电缆层的延伸方向做一个接头井,接头井内设置有接头盒以及导引光缆;在接头井处的墙壁上穿孔埋管,以得到连通配电楼内外的管路9;将OPGW光缆沿墙体引下至接头井中,并与接头井内的导引光缆在接头盒中转换接续;将导引光缆于接头井内配出,并沿电缆层敷设至通信室或二次设备室。进而实现了OPGW光缆与导引光缆在接头井内的接头盒中转换接续,使站内光缆布局更加优化美观、安全可靠;同时,使连通配电楼内外的管路埋设在墙体的底部,从而不会影响房屋的整体结构性能。

    一种分布式电源接入能力预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114006367A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111244102.4

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本公开公开的一种分布式电源接入能力预测方法及系统,包括:获取系统中常规机组电源输出的有功功率和等效负荷预测值;将常规机组电源输出的有功功率和等效负荷预测值输入构建的分布式电源接入能力预测模型中,获取分布式电源接入能力预测结果;其中,分布式电源接入能力预测模型以各电源初始投资、维护和运行的综合成本最小、系统功率平衡、各电源输出有功功率约束、储能电池充放电功率约束和光伏并网可靠性约束为约束条件,以分布式电源接入后电网峰谷差率最小为目标构建。保证分布式电源接入后,电网的峰谷差率最小。

    配电楼OPGW光缆引下进站方法

    公开(公告)号:CN105891995B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610402205.1

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: G02B6/50

    摘要: 本发明提供了一种配电楼OPGW光缆引下进站方法,包括如下步骤:将OPGW光缆通过耐张串固定在外墙上,耐张串的耐张串地线与屋顶的配电楼地线连接;在贴着墙体的地面上沿着电缆层的延伸方向做一个接头井,接头井内设置有接头盒以及导引光缆;在接头井处的墙壁上穿孔埋管,以得到连通配电楼内外的管路9;将OPGW光缆沿墙体引下至接头井中,并与接头井内的导引光缆在接头盒中转换接续;将导引光缆于接头井内配出,并沿电缆层敷设至通信室或二次设备室。进而实现了OPGW光缆与导引光缆在接头井内的接头盒中转换接续,使站内光缆布局更加优化美观、安全可靠;同时,使连通配电楼内外的管路埋设在墙体的底部,从而不会影响房屋的整体结构性能。

    一种电缆隧道的伸缩缝防水构造及电缆隧道

    公开(公告)号:CN105804773B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610322224.3

    申请日:2016-05-16

    IPC分类号: E21D11/38

    摘要: 本发明提供了一种电缆隧道的伸缩缝防水构造及电缆隧道,其伸缩缝防水构造通过侧板止水带固定装置使闭合型止水带在相邻的两节电缆隧道的侧板内竖直安置,通过底板、顶板止水带固定装置使闭合型止水带在相邻的两节电缆隧道的底板和顶板内安置为呈凹向底板或者顶板的顶面的盆状,符合套接过程中闭合型止水带的形变方向,降低了电缆隧道施工过程中安装和固定止水带的难度。同时,因为闭合型止水带在相邻的两节电缆隧道的底板和顶板内被安置为呈凹向底板或者顶板的顶面的盆状,有助于后期浇筑混凝土过程中的振捣密实,确保浇筑的混凝土密度大、无气泡、不漏浆,进一步提升了电缆隧道的防水性能。

    电缆终端杆
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107294034A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710380224.3

    申请日:2017-05-25

    IPC分类号: H02G7/00 H02G7/20 E04H12/24

    CPC分类号: H02G7/00 E04H12/24 H02G7/20

    摘要: 本发明提供一种电缆终端杆,包括杆体和安装于杆体上端的横担组件,横担组件包括至少三层横担结构,三层横担结构中的每层横担结构分别用于连接架空导线及与电缆终端连接的跳线,三层横担结构自下而上依次为下层横担结构、中层横担结构和上层横担结构,每层横担结构上分别连接一相架空导线,从而三层横担结构连接三相错开的架空导线。通过使每层横担结构中的用于连接跳线的横担与其他层的横担结构中用于连接跳线的横担之间两两互成角度,可以只通过一个杆体就能实现用于连接跳线的各层横担分处不同的竖直平面,从而使对应的跳线在空间错开,避免输电线路短路或发生故障,同时一个杆体具有占地面积小、便于施工、成本较低的优点。