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公开(公告)号:CN106374511A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610880298.9
申请日:2016-10-09
申请人: 国网江苏省电力公司扬州供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/26
摘要: 一种基于用户负荷实时测量的三相负荷平衡控制策略及智能换向系统,涉及三相负荷平衡控制策略,可以实现低压配电台区线路的分布式负荷平衡,为一种治理低压配网三相负荷不平衡的调度策略。根据该控制策略,在用户数量较大的配电台区,做到调度周期相对短的“实时调度”,减小了低压台区负荷不平衡时间,降低了低压台区的线路损耗,有效对配网末端“低电压”进行了治理。
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公开(公告)号:CN106374511B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610880298.9
申请日:2016-10-09
申请人: 国网江苏省电力公司扬州供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/26
摘要: 一种基于用户负荷实时测量的三相负荷平衡控制策略及智能换向系统,涉及三相负荷平衡控制策略,可以实现低压配电台区线路的分布式负荷平衡,为一种治理低压配网三相负荷不平衡的调度策略。根据该控制策略,在用户数量较大的配电台区,做到调度周期相对短的“实时调度”,减小了低压台区负荷不平衡时间,降低了低压台区的线路损耗,有效对配网末端“低电压”进行了治理。
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公开(公告)号:CN105958518A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610490468.2
申请日:2016-06-28
申请人: 国网江苏省电力公司扬州供电公司 , 国家电网公司 , 扬州广源集团有限公司
IPC分类号: H02J3/26
摘要: 一种低压配电网线路实时平衡装置及其工作方法。涉及一种中低压线路的电流平衡装置及其工作方法。能够实现低压配电网线路的自动实时平衡从根源上解决三相电流不平衡问题。置于变压器低压侧,包括一个主机和若干从机,所述主机通过三相线与所述变压器低压侧电连接,所述三相线的每一相上均设有电流互感器;所述从机置于所述变压器低压侧与若干单相负载之间,每个所述从机上均连接有若干单相负载。可以全时段对低压配电网母线的三相电流,各个用电支路的电流以及每个支路底下各个用户负荷电流进行监测,降低了线路的损耗,优化了电网的电能质量,从根本上解决了三相负载不平衡的状态,结构简单,具有很高的经济性。
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公开(公告)号:CN105958518B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610490468.2
申请日:2016-06-28
申请人: 国网江苏省电力公司扬州供电公司 , 国家电网公司 , 扬州广源集团有限公司
IPC分类号: H02J3/26
CPC分类号: Y02E40/50
摘要: 一种低压配电网线路实时平衡装置及其工作方法。涉及一种中低压线路的电流平衡装置及其工作方法。能够实现低压配电网线路的自动实时平衡从根源上解决三相电流不平衡问题。置于变压器低压侧,包括一个主机和若干从机,所述主机通过三相线与所述变压器低压侧电连接,所述三相线的每一相上均设有电流互感器;所述从机置于所述变压器低压侧与若干单相负载之间,每个所述从机上均连接有若干单相负载。可以全时段对低压配电网母线的三相电流,各个用电支路的电流以及每个支路底下各个用户负荷电流进行监测,降低了线路的损耗,优化了电网的电能质量,从根本上解决了三相负载不平衡的状态,结构简单,具有很高的经济性。
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公开(公告)号:CN106022973A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610520205.1
申请日:2016-07-04
申请人: 国网江苏省电力公司扬州供电公司 , 国家电网公司 , 扬州广源集团有限公司
摘要: 一种基于贪心算法的实时分配配网三相负荷平衡的调度策略。提供了一种实时分配配网三相负荷平衡的调度策略,为步骤:(1)、建立一个长度等于配网中从机切换装置个数的数组Z;(2)、实时在线检测每相总电流Ia_ph、Ib_ph、Ic_ph的大小和从机切换装置下各个用户负荷的电流大小;(3)、判断ε的大小;(4)、以单调递增的方式将分别接在A,B,C三相的用户负荷进行排序并分别存入到链表a,b,c中,等。与传统的算法相比,使用贪心算法可以更快的找到相应的调度方案,并能在线同时控制多台从机,使配网三相不平衡度在短时间内迅速下降,以此来应对配网用电负荷的时变性。
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公开(公告)号:CN205753434U
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201620661618.7
申请日:2016-06-28
申请人: 国网江苏省电力公司扬州供电公司 , 国家电网公司 , 扬州广源集团有限公司
IPC分类号: H02J3/26
摘要: 低压配电网线路实时平衡装置。涉及一种中低压线路的电流平衡装置。能够实现低压配电网线路的自动实时平衡从根源上解决三相电流不平衡问题。置于变压器低压侧,包括一个主机和若干从机,所述主机通过三相线与所述变压器低压侧电连接,所述三相线的每一相上均设有电流互感器;所述从机置于所述变压器低压侧与若干单相负载之间,每个所述从机上均连接有若干单相负载。可以全时段对低压配电网母线的三相电流,各个用电支路的电流以及每个支路底下各个用户负荷电流进行监测,降低了线路的损耗,优化了电网的电能质量,从根本上解决了三相负载不平衡的状态,结构简单,具有很高的经济性。
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公开(公告)号:CN107576850A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710802069.X
申请日:2017-09-07
申请人: 国家电网公司江苏省电力公司扬州供电公司 , 上海思创电器设备有限公司
发明人: 周源 , 刘晨 , 朱健 , 车凯 , 秦晓东 , 周竞 , 冶善伟 , 陈成 , 陆维希 , 刘庸奇 , 张永杰 , 王菲 , 王琦 , 李臻 , 许可 , 高明 , 朱平 , 凌青 , 孙海波 , 陈英传 , 邹展 , 滕俊 , 李炯 , 朱斌 , 郭剑
摘要: 本发明公开的变压器套管末屏绝缘测试分控装置,包括变压器分控电极模组和绝缘电阻表,变压器分控电极模组包括框架、固定在框架上的若干定触头、一滑动配置在框架中的滑台和一驱动滑台往复运动的驱动机构,在滑台上设置有三个动触头;测试时,第一动触头、第三动触头通过导线接地,第二动触头与绝缘电阻表中的L接线柱通过导线连接,绝缘电阻表中的E接线柱通过导线接地,若干定触头分别通过导线与待测试变压器中的套管末屏连接;测试时通过驱动机构移动滑台,使滑台上的三个动触头分别不同的定触头导电接触。本发明可以省去测试人员的换线时间(平均每次换线花费10分钟),可一次接线实现变压器所有套管末屏对地的绝缘电阻试验。
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公开(公告)号:CN103949148B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410211585.1
申请日:2014-05-20
申请人: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
摘要: 本发明涉及一种湿法脱硫吸收塔内强化吸收装置,其包括母管和设置于母管上的分支管,所述母管的一侧设置有连接口,所述分支管与吸收塔壁呈切向设置。本发明还涉及一种应用该强化吸收装置的湿法脱硫吸收塔。本发明在不改变原有脱硫装置基础上,仅通过增加强化吸收装置,通过改变吸收塔内烟气流向及均匀性,以及加入空气后强化了氧化反应化学过程,起到大幅提高脱硫效率的目的。本发明提供的装置易于实现,且消耗低、能耗少,调节灵活方便,无易损部件,具有投入低收效高的优势,适合在目前湿法脱硫、甚至半干法塔式烟气循环流化床中大幅推广使用。同时,也可减少由于机组负荷不同时导(56)对比文件CN 202289834 U,2012.07.04,全文.CN 203139853 U,2013.08.21,全文.
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公开(公告)号:CN107742023A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710956479.X
申请日:2017-10-13
申请人: 国网河北能源技术服务有限公司 , 国家电网公司 , 国网河北节能服务有限公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009
摘要: 本发明涉及一种双塔双循环工艺湿法烟气脱硫系统运行优化控制的建模方法,其通过分别计算一级脱硫石灰石用量和电量、二级脱硫石灰石用量和电量,然后计算出综合能耗成本随负荷和出口浓度变化的趋势,从而根据所述趋势确定获得整体最佳经济性时的运行工况,达到双塔双循环工艺脱硫运行优化调整的目的;根据本方法能在某一确定负荷、一级脱硫出口SO2浓度工况下直接得出该工况下的脱硫综合能耗成本,即整体经济性指标,并且能够得出经济性指标随锅炉负荷和一级脱硫出口SO2浓度变化的趋势,从而能够根据趋势确定获得整体最佳经济性时的运行工况。
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公开(公告)号:CN110233482A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201811520448.0
申请日:2018-12-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/12
摘要: 本发明公开了一种基于功率电压灵敏度分析的有源配电网电压控制方法,包括步骤:1、获取配电网参数,建立配电网仿真模型,开展电压仿真分析;2、确定配电网内的主要节点作为电压控制对象;3、得到主要节点电压与子配电区有功-无功功率的灵敏度矩阵;4、将主要节点电压控制区域分为:允许区间,运行区间及控制区间;5、通过对配电网内的主要节点电压及各功率控制设备(含分布式电源)进行监测,当主要节点的采样电压连续3次超出允许区间则根据灵敏度矩阵向各功率控制设备下发功率调节目标值,进行电压控制;6、各设备通过控制实现功率调整,从而将这些主要节点的电压控制在运行区间内。该方法简单实用,易实现。
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