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公开(公告)号:CN104227621A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410518091.8
申请日:2014-09-30
申请人: 国网山西省电力公司晋城供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: B25B13/06
CPC分类号: B25B13/06
摘要: 本发明涉及套筒扳手,具体是一种组装型摇把式套筒扳手。本发明解决了传统套筒扳手操作费时费力的问题。组装型摇把式套筒扳手,包括带六角孔的套筒、L形筒状连接杆、筒状扶手轴承、L形筒状把手、筒状把套;其中,L形筒状连接杆的水平边端部插接固定于套筒的孔腔后部;筒状扶手轴承的内圈套接固定于L形筒状连接杆的水平边上;L形筒状把手的垂直边端部可拆卸地套接固定于L形筒状连接杆的垂直边端部;筒状把套转动套接于L形筒状把手的水平边上。本发明适用于装卸螺丝。
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公开(公告)号:CN106972462B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710158122.7
申请日:2017-03-16
申请人: 国网山西省电力公司晋城供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02H3/253
摘要: 本发明低压配电柜中性线断线保护装置,属于电力设备保护的技术领域;解决的技术问题为:提供一种结构简单、实施方便、能够迅速对中性线断线情况进行判断的低压配电柜中性线断线保护装置;采用的技术方案为:降压整流电路的电源输入端与负荷侧交流电压的输出端相连,降压整流电路的电源出输出端串接稳压电路后分别与信号监测电路、逻辑判别电路、信号输出电路的电源输入端相连;信号监测电路的输入端与负荷侧交流电压的中性线相连,信号监测电路的输出端与逻辑判别电路的第一输入端相连,信号输出电路的输出端与逻辑判别电路的第二输入端相连;逻辑判别电路和信号输出电路之间串接有执行电路;执行电路与三相联动断路器相连。
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公开(公告)号:CN106972462A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710158122.7
申请日:2017-03-16
申请人: 国网山西省电力公司晋城供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02H3/253
摘要: 本发明低压配电柜中性线断线保护装置和检测方法,属于电力设备保护的技术领域;解决的技术问题为:提供一种结构简单、实施方便、能够迅速对中性线断线情况进行判断的压配电柜中性线断线保护装置及检测方法;采用的技术方案为:降压整流电路的电源输入端与负荷侧交流电压的输出端相连,降压整流电路的电源出输出端串接稳压电路后分别与信号监测电路、逻辑判别电路、信号输出电路的电源输入端相连;信号监测电路的输入端与负荷侧交流电压的中性线相连,信号监测电路的输出端与逻辑判别电路的第一输入端相连,信号输出电路的输出端与逻辑判别电路的第二输入端相连;逻辑判别电路和信号输出电路之间串接有执行电路;执行电路与三相联动断路器相连。
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公开(公告)号:CN206517035U
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201720258401.6
申请日:2017-03-16
申请人: 国网山西省电力公司晋城供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02H3/253
摘要: 本实用新型低压配电柜中性线断线保护装置,属于电力设备保护的技术领域;解决的技术问题为:提供一种结构简单、实施方便、能够迅速对中性线断线情况进行判断的压配电柜中性线断线保护装置及检测方法;采用的技术方案为:降压整流电路的电源输入端与负荷侧交流电压的输出端相连,降压整流电路的电源出输出端串接稳压电路后分别与信号监测电路、逻辑判别电路、信号输出电路的电源输入端相连;信号监测电路的输入端与负荷侧交流电压的中性线相连,信号监测电路的输出端与逻辑判别电路的第一输入端相连,信号输出电路的输出端与逻辑判别电路的第二输入端相连;逻辑判别电路和信号输出电路之间串接有执行电路;执行电路与三相联动断路器相连。
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公开(公告)号:CN205384828U
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201620163881.3
申请日:2016-03-04
申请人: 国网山西省电力公司晋城供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G09F7/18
摘要: 本实用新型涉及一种输电线路标识牌悬挂装置,属于标识牌悬挂装置的技术领域;解决的技术问题为:提供一种安装方便、且可固定在铁塔任何位置的输电线路标识牌悬挂装置;采用的技术方案为:一种输电线路标识牌悬挂装置,包括L型槽钢,还包括相互垂直的螺杆和扁钢,所述螺杆和扁钢可拆卸连接,所述螺杆由第一挂钩部和直杆部组成,所述扁钢由第二挂钩部和直板部组成,L型槽钢的两边分别由螺杆的第一挂钩部和扁钢的第二挂钩部固定;适用于电力系统。
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公开(公告)号:CN204221674U
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201420572244.2
申请日:2014-09-30
申请人: 国网山西省电力公司晋城供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: B25B13/06
摘要: 本实用新型涉及套筒扳手,具体是一种组装型摇把式套筒扳手。本实用新型解决了传统套筒扳手操作费时费力的问题。组装型摇把式套筒扳手,包括带六角孔的套筒、L形筒状连接杆、筒状扶手轴承、L形筒状把手、筒状把套;其中,L形筒状连接杆的水平边端部插接固定于套筒的孔腔后部;筒状扶手轴承的内圈套接固定于L形筒状连接杆的水平边上;L形筒状把手的垂直边端部可拆卸地套接固定于L形筒状连接杆的垂直边端部;筒状把套转动套接于L形筒状把手的水平边上。本实用新型适用于装卸螺丝。
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公开(公告)号:CN107091008A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710414786.5
申请日:2017-06-05
申请人: 国家电网公司 , 国家电网公司交流建设分公司 , 北京电力工程公司 , 河南电力博大科技有限公司 , 河南送变电工程公司
IPC分类号: E04H12/34
CPC分类号: E04H12/34
摘要: 本发明公开一种附着式自提升抱杆,涉及输电线路施工专用设备技术领域,用于降低输电线路塔在山区组立施工的安全风险。所述附着式自提升抱杆,包括抱杆,抱杆底部设有用于提升抱杆的自提升装置,抱杆顶部设有用于起吊输电线路塔塔材构件的起吊装置;其中,附着式自提升抱杆还包括至少一个用于对抱杆的提升进行导向的导向装置,导向装置包括安装部以及与安装部固连的定位导向部,安装部可与输电线路塔固连;定位导向部包括与安装部固连的定位架,定位架上设有多组用于对抱杆的提升进行导向的导向滑轮。本发明提供的附着式自提升抱杆用于输电线路塔的组立施工。
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公开(公告)号:CN107528384B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201610451450.1
申请日:2016-06-21
申请人: 北京电研华源电力技术有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明提供了一种配电网实测与仿真双模测控系统、方法及装置,涉及配电网技术领域。系统中的配电网实测与仿真双模测控装置可实时接收配电一次设备的开关量、配电网电学互感器的电压和电流信号以及环境参数传感器的环境参数;配电网实测与仿真双模测控装置中设置有数据存储卡,以预先存储配电一次设备的开关量、配电网电学互感器的电压和电流信号以及环境参数传感器的环境参数;配电网实测与仿真双模测控装置可进行实测测控,生成实测测控数据;还可进行仿真测控,生成仿真测控数据;从而将实测或者仿真的测控数据通过多种网络通信形式传输到配电自动化主站设备。本发明可以实现在配电网实测测控终端上进行仿真模拟,解决了当前的配电网测控终端功能单一的问题。
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公开(公告)号:CN107768119B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201711060948.6
申请日:2017-11-01
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 国家电网公司 , 山西振中电力股份有限公司
IPC分类号: H01F27/33 , G10K11/178
摘要: 一种特高压电力变压器有源降噪系统,其振动信号采集模块的振动传感器贴在变压器上,采集变压器壳体的振动信号作为参考信号,振动传感器输出的信号经过增益可调的前置放大器输入音频芯片;声压传感器放置在目标降噪区域,声压传感器输出的信号经过增益可调的前置放大器、滤波器输入音频芯片;音频芯片采集噪声信号进行A/D转换后将数据传送给DSP处理器。DSP处理器接收音频芯片的数据,经过自适应滤波算法处理后将数据传给音频芯片,数据经过D/A转换后输入功率放大器,驱动喇叭产生降噪声音,与变压器噪声相互抵消,实现有源降噪。
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公开(公告)号:CN107368930B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201710666976.6
申请日:2017-08-07
申请人: 国网(天津)综合能源服务有限公司 , 国网天津节能服务有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种适用于电力系统分区恢复模式的黑启动电源选址方法,其技术特点是:形成网络拓扑矩阵;采用离散粒子群算法,生成黑启动电源选址的初始方案;采用连续粒子群算法,生成机组分区和排序的初始方案;采用Dijkstra最短路径算法,计算初始方案的机组容量恢复速度;根据连续型粒子群算法的粒子变化规则,生成新的机组分区和排序的方案;计算黑启动电源选址方案的电源建设成本与机组容量恢复速度的加权和,作为评价值;根据离散型粒子群算法的粒子变化规则,生成新的黑启动电源选址方案。本发明解决了黑启动电源选址的规划问题;能够从电力系统的规划设计层面对大停电事故进行主动防御,提升了大停电后电力系统的恢复效率。
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