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公开(公告)号:CN109465775B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201811595167.1
申请日:2018-12-25
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 国网安徽省电力公司宿州供电公司
摘要: 本发明公开了一种高压电气远距离锁紧装置,包括锁紧机构和控制盒(1);锁紧机构包括电批(3)、电批安装座(4)和绝缘杆(5);电批(3)设置在电批安装座(4)上,绝缘杆(5)设置电批安装座(4)的下方;控制盒(1)与电批(3)电连接;电批3)与控制盒(1)之间设置继电器;本发明使得需要在高处紧固高压电气螺钉的检修人员在地面上远距离锁紧螺钉,并且可以让检修人员与高压电隔离,从而提高检修效率和安全系数。(56)对比文件李力;余新亮;李骥.直流调速系统PID参数动态设计方法及应用.三峡大学学报(自然科学版).2011,(01),65-68.黄芳芳.基于专家模糊PID的电动汽车多模块充电机控制研究.安徽工业大学,2017..2016,36-37.陈昊;陈玮光;史俊祎;黄祖荣;朱凯;黄冰.一种螺栓联结状态检测及带电锁紧装置设计.电力安全技术.2020,(第02期),74-78.王德望;赵敏.污水处理系统溶解氧的BP-PID控制算法.软件导刊.2018,(02),72-77.赵玉良;李运厂;戚晖;李健.高压线路带电作业智能化自动工具研究.制造业自动化.2012,12-15.陈昊;陈玮光;史俊祎;黄祖荣;朱凯;黄冰.一种螺栓联结状态检测及带电锁紧装置设计.电力安全技术.2020,(02),74-78.
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公开(公告)号:CN109465775A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811595167.1
申请日:2018-12-25
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 国网安徽省电力公司宿州供电公司
摘要: 本发明公开了一种高压电气远距离锁紧装置,包括锁紧机构和控制盒(1);锁紧机构包括电批(3)、电批安装座(4)和绝缘杆(5);电批(3)设置在电批安装座(4)上,绝缘杆(5)设置电批安装座(4)的下方;控制盒(1)与电批(3)电连接;电批(3)与控制盒(1)之间设置继电器;本发明使得需要在高处紧固高压电气螺钉的检修人员在地面上远距离锁紧螺钉,并且可以让检修人员与高压电隔离,从而提高检修效率和安全系数。
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公开(公告)号:CN209289120U
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201822189893.5
申请日:2018-12-25
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 国网安徽省电力公司宿州供电公司
摘要: 本实用新型公开了一种高压电气远距离锁紧装置,包括锁紧机构和控制盒(1);锁紧机构包括电批(3)、电批安装座(4)和绝缘杆(5);电批(3)设置在电批安装座(4)上,绝缘杆(5)设置电批安装座(4)的下方;控制盒(1)与电批(3)电连接;电批(3)与控制盒(1)之间设置继电器;本实用新型使得需要在高处紧固高压电气螺钉的检修人员在地面上远距离锁紧螺钉,并且可以让检修人员与高压电隔离,从而提高检修效率和安全系数。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN107276533B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201710669702.2
申请日:2017-08-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02S50/10
摘要: 本发明专利公开了一种屋顶光伏板的电压和电流检测装置,该检测装置主要包括:电源模块、信息采集模块、通讯模块和数据综合处理模块。电源模块为整个检测装置提供工作电源;信息采集模块的输入端接至光伏板的输出端,信息采集模块的输出端连接至通讯单元,信息采集单元采集光伏板的电压值和电流值,并将其转换为电压信号和电流信号发送至通讯模块;通讯单元一方面负责将接收到的电压电流信号传输至数据综合处理模块,另一方面负责数据综合处理模块与WEB服务器之间信息的交互;数据综合处理模块整合接收到的信息并进行判断光伏板是否出现故障。应用该检测装置,可以实现对屋顶光伏板电压和电流的采集与远传,从而实现对整个屋顶光伏板的检测。
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公开(公告)号:CN109034487B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201810895996.5
申请日:2018-08-07
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司
摘要: 本发明公开了一种基于复合型不对称随机波动模型的短期负荷预测方法,步骤1:负荷时间序列Ft的分解;步骤2:基于不对称SV模型的负荷预测方法;步骤3:预测及预测效果评价。本发明提供的一种基于复合型不对称随机波动模型的短期负荷预测方法,改进了随机波动模型的波动方程,通过增加不对称项或示性函数,同时放宽了εt,ηt不相关假设,在模型中从两个维度计及波动的不对称效应的影响,同时考虑了不对称转换阶段的平滑过渡问题。从而发掘蕴含在负荷时间序列二阶矩里的信息,提高负荷预测精度。
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公开(公告)号:CN111262252A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010142962.6
申请日:2020-03-04
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 青岛理工大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明公开了一种电力系统中同步调相机选择无功补偿节点的方法、装置及系统,所述方法包括识别出电力系统中电压稳定性小于设定阈值的区域;筛选出所述电压稳定性小于设定阈值的区域中电压幅值受故障影响且满足设定要求的节点;对筛选出的节点进行经济性评价,最终确定同步调相机连接点,完成同步调相机无功补偿节点的选择。本发明首先选定电压稳定薄弱区域,然后在该区域中选取电压幅值受故障影响最为严重的节点,最后从选取的节点中进行经济性评价,最终确定同步调相机连接点,不仅能够综合解决直流换相失败,维持系统电压稳定,还能使得同步调相机投运和运行的经济性达到最优。
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公开(公告)号:CN109684668A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811416937.1
申请日:2018-11-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司
CPC分类号: G06F17/5036 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种考虑气象要素的变压器负荷分析方法,属于高压电力设备技术领域,主要包括以下步骤:(1)归一化处理气温、湿度和天气类型三个气象要素;(2)求解变压器日平均负荷变化率;(3)建立变压器加权负荷分析模型;(4)建立考虑气象要素的变压器负荷分析模型;(5)建立变压器负荷分析方法的参数优化模型。该方法充分考虑气温、湿度和天气类型三个气象要素,并基于变压器日内负荷平均变化率和点间负荷平均变化率模型,提出了一种变压器负荷分析方法,有效提高了变压器负荷计算精度,为变压器经济运行及其防尘网格栅尺寸设计提供了理论依据,避免了变压器处于轻载和过载两种不利状况。
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公开(公告)号:CN109100646A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810940499.2
申请日:2018-08-17
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种高压断路器故障诊断方法,包括步骤:步骤1:选取高压断路器合闸线圈电压、合闸线圈电流、合闸线圈绝缘电阻、失压脱扣线圈状态、过载保护动作状态、过流保护动作状态、欠压保护动作状态作为特征变量,采集各类不同故障状态下各特征变量的值,从而建立起故障诊断训练数据集;步骤2:对步骤1中建立的故障诊断训练数据集,利用基于模糊K均值算法对其进行聚类,将其分为若干种不同类型的故障集合;步骤3:将新采集的高压断路器故障数据加入到步骤2中已分类的故障数据集中,采用邻近KNN算法对其进行分类,从而确定该故障数据的故障类型。本发明综合考虑了多种高压断路器故障因素,提高了高压断路器故障诊断的可靠性。
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公开(公告)号:CN108256676A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711499172.8
申请日:2017-12-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种计及负荷波动不对称特性的电力负荷预测方法,步骤1:负荷时间序列Ft的分解;步骤2:基于不对称SV模型的负荷预测方法;步骤3:预测及预测效果评价。本发明提供的一种计及负荷波动不对称特性的电力负荷预测方法,通过构造一种不对称随机波动模型,描述负荷波动的不对称性特征,用以更好地发掘蕴藏于负荷时间序列二阶矩的信息,提高电力负荷预测精度。
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公开(公告)号:CN109684668B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN201811416937.1
申请日:2018-11-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种考虑气象要素的变压器负荷分析方法,属于高压电力设备技术领域,主要包括以下步骤:(1)归一化处理气温、湿度和天气类型三个气象要素;(2)求解变压器日平均负荷变化率;(3)建立变压器加权负荷分析模型;(4)建立考虑气象要素的变压器负荷分析模型;(5)建立变压器负荷分析方法的参数优化模型。该方法充分考虑气温、湿度和天气类型三个气象要素,并基于变压器日内负荷平均变化率和点间负荷平均变化率模型,提出了一种变压器负荷分析方法,有效提高了变压器负荷计算精度,为变压器经济运行及其防尘网格栅尺寸设计提供了理论依据,避免了变压器处于轻载和过载两种不利状况。
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