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公开(公告)号:CN117353452A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311288514.7
申请日:2023-09-28
IPC分类号: H02J13/00 , H02J3/00 , G06F3/0481 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供基于动态碳排放因子的变电站低碳可视化监测方法及平台,生成动态展示模型;分解动态单元对变电站所对应的供电线路图进行线路分解,对获取的能源供给端可视化配置至动态可视化界面;计算动态单元根据所有能源供给端的供电量、电碳因子综合计算得到预设时间变电站对应的动态碳排放因子配置至动态可视化界面;筛选动态单元判断动态碳排放因子小于第一碳排放因子值,且变电站包括柔性配电设备的蓄电量低于第一电量预设值,基于预设的低碳储能策略对柔性配电设备、柔性用电设备筛选供电并配置至动态可视化界面;动态展示模型判断存在联动的动态单元将相应信息配置至动态可视化界面,则基于联动策略对动态可视化界面修正并联动展示。
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公开(公告)号:CN113884789B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111068100.4
申请日:2021-09-13
申请人: 湖州电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提出了一种钢结构变电站防雷接地性能评估方法,首先利用CDEGS软件的FFTSES、RESAP、HIFREQ模块分别对雷电流、土壤电阻率、防雷接地导体进行三维建模;然后将雷电流模型和土壤电阻率模型的参数导入HIFREQ模块中;接着通过三维防雷接地计算模型,根据雷击接地响应,计算获得避雷带引下线的最大分流系数、室内二次接地网上接地点的最大电位升,再根据钢结构变电站内设备的绝缘雷电冲击耐受电压值下限、最大电位升和雷电流峰值,按照公式计算获得钢结构变电站的最大耐受雷电流峰值;最后结合最大分流系数和最大耐受雷电流峰值,对钢结构变电站的防雷接地性能进行评估,为钢结构变电站的推广使用提供参考依据。
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公开(公告)号:CN113884789A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111068100.4
申请日:2021-09-13
申请人: 湖州电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提出了一种钢结构变电站防雷接地性能评估方法,首先利用CDEGS软件的FFTSES、RESAP、HIFREQ模块分别对雷电流、土壤电阻率、防雷接地导体进行三维建模;然后将雷电流模型和土壤电阻率模型的参数导入HIFREQ模块中;接着通过三维防雷接地计算模型,根据雷击接地响应,计算获得避雷带引下线的最大分流系数、室内二次接地网上接地点的最大电位升,再根据钢结构变电站内设备的绝缘雷电冲击耐受电压值下限、最大电位升和雷电流峰值,按照公式计算获得钢结构变电站的最大耐受雷电流峰值;最后结合最大分流系数和最大耐受雷电流峰值,对钢结构变电站的防雷接地性能进行评估,为钢结构变电站的推广使用提供参考依据。
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公开(公告)号:CN220710183U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202322134808.6
申请日:2023-08-09
申请人: 湖州电力设计院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司
摘要: 本说明书实施例涉及隔离开关技术领域,具体为一种用于GIS气体绝缘隔离开关的触头结构,包括:静触头座,与隔离开关外壳的第一端连接;静触头,与所述静触头座连接;第一动触头座,与所述隔离开关外壳的第二端连接;第二动触头座,与所述第一动触头座通过第一触指连接;动触头,与所述第二动触头座通过第二触指连接,且所述动触头面向与所述静触头设置;限位杆,其轴向第一端与所述动触头连接;限位座,与所述第二动触头座连接,且所述限位座开设有与所述限位杆的轴向第二端插接的限位插接槽;弹簧体,与所述限位杆套接。本实施例触头结构通过限位杆、限位座、弹簧体的设置,能够给动触头提供反向支撑力,使得动触头与静触头能够非常紧密连接。
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公开(公告)号:CN217735411U
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202221145368.3
申请日:2022-05-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司
IPC分类号: E21B15/00 , E21B3/00 , E21B21/015 , E21B21/01
摘要: 本实用新型公开了一种复杂地形便于使用的微型桩钻机,其特征在于,包括:钻机机构,钻机机构连接有液压机构,液压架构连接有动力结构,钻机机构连接有除尘机构;钻机机构包括固定部,固定部连接有动力头部,动力头部连接有钻杆部,动力头部连接有加压部;能够便于在山区等不便运输大型钻孔机的地区使用,通过将整个机器分成多个部分,方便了了在使用现场进行组装使用,结构简单可靠,大大提升了在山区等设备布置不便的地区的使用效率;通过将设备进行分块设计,能够方便使用,在施工条件较差的地方部化的设计方便将装置一部分一部分的运输,同时在施工区域有限的情况下,可以将设备的不同部分开进行布置,提高了施工效率。
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