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公开(公告)号:CN109283875A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811320558.2
申请日:2018-11-07
申请人: 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 沈阳工程学院
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明提供一种基于ARM9架构的高性能热电联产机组运行数据采集终端,涉及热电联产机组运行监测技术领域。该采集终端包括基于ARM9架构的嵌入式硬件系统及在该硬件系统中内嵌的基于嵌入式Linux操作系统为应用底层的软件系统;硬件系统包括ARM9架构处理器、电源和复位电路、时钟电路、64M SDRAM、64M NAND FLASH、NOR FLASH、串行通讯接口、以太网接口、LCD接口,及机壳上对应于外围接口的各种物理接口和人机交互模块;软件系统包括Linux嵌入式操作系统内核和硬件电路驱动程序和上层数据采集处理应用程序。本发明具有高性能、低功耗、体积小、多端口、多线程等特点。
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公开(公告)号:CN109186099A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811013383.0
申请日:2018-08-31
申请人: 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种热水器的技术领域,尤其涉及一种光伏直流供电的阻抗匹配型热水器。本发明是由光伏供电系统的电源流出端与阻抗加热系统的输入端连接,阻抗加热系统的输出端与光伏供电系统的电源流入端连接;阻抗加热系统中电流互感器和电压互感器的信号输出端分别与逻辑控制系统连接。本发明采用光伏供电系统直接为阻抗提供电能进行加热,并根据光伏内阻变化调整阻抗值,使光伏供电系统输出效率最大化,有效提高了能源利用率,光伏供电系统直接连接阻抗系统进行电热转换省去逆变器等中间环节,不仅节省资金投入,还减少了设备维护、维修费用。
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公开(公告)号:CN209281188U
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201821828496.1
申请日:2018-11-07
申请人: 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司 , 沈阳工程学院
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本实用新型提供一种基于ARM9架构的高性能热电联产机组运行数据采集终端,涉及热电联产机组运行监测技术领域。该采集终端包括基于ARM9架构的嵌入式硬件系统,该硬件系统包括ARM9架构处理器、电源和复位电路、时钟电路、64M SDRAM、64M NAND FLASH、NOR FLASH、串行通讯接口、以太网接口、LCD接口,及机壳上对应于外围接口的各种物理接口和人机交互模块。本实用新型采用ARM9架构高性能处理器硬件平台构建,其性能基本接近或达到工控计算机水平,而且体积小、低功耗,还支持多接口、多线程、多并发。(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:CN109842109B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201711204091.0
申请日:2017-11-27
申请人: 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 , 南京易司拓电力科技股份有限公司 , 国家电网公司
发明人: 杨博 , 王春生 , 姜万超 , 张楠 , 李希元 , 王阳 , 赫鑫 , 贾博 , 韩震焘 , 张泽宇 , 王义贺 , 沈方 , 张明理 , 高靖 , 王征 , 姜涛 , 李锡忠 , 马洪峰 , 费旋 , 杜波 , 王玉新
摘要: 本发明涉及一种低电压台区低电压分析算法,其过程为按照配电台区和10kV线路的顺序分别建模分析;数据准备:获取配变监测终端的监测数据,包括三相电压、三相电流;末端监测点监测电压;变压器运行档位;包括以下步骤:根据台区首端三相电压、三相电流、配变档位,计算出10kV侧电压电压U0、首端电压偏差U1、末端电压偏差U2与线路电压损耗ΔU12,进行相关的配变分析过程和线路分析过程,通过分析过程输出低电压的原因并且同时输出治理的措施。本发明根据台区首端电压、末端电压以及电压损耗,经过算法计算发现台区中存在低电压现象的位置,为以后结合实际低电压现象解决措施,生成一套经济性最好的智能治理措施,提供了有效的帮助。
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公开(公告)号:CN109842110A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711204095.9
申请日:2017-11-27
申请人: 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 , 南京易司拓电力科技股份有限公司 , 国家电网公司
发明人: 张泽宇 , 王春生 , 赫鑫 , 韩震焘 , 贾博 , 王义贺 , 沈方 , 张明理 , 高靖 , 杨博 , 姜万超 , 张楠 , 李希元 , 王阳 , 李剑锋 , 蒋蕾 , 李大志 , 张晓斌 , 刘朋 , 杜波 , 王玉新
摘要: 本发明涉及低电压台区配电端低电压分析算法,包括先根据数据计算出10kV侧电压电压U0、首端电压偏差U1、末端电压偏差U2与线路电压损耗ΔU12;如果10kV侧电压U0不低于9.3kV此时线路电压损耗ΔU12不小于10%,则进行配变分析流程:如果均衡配变三相负荷,此时的末端电压高于0.9kv,则输出“配变三相负荷不平衡”,措施为调整台区三相负荷;如果提高配变档位,此时的末端电压高于0.9kv,则输出“配变档位不当”,治理措施为调整配变档位;如果均衡配变三相负荷并提高配变档位,此时末端电压才高于0.9,此时“配电档位不当且三相负荷不平衡”治理措施为调整配变档位且调整台区三相负荷。本发明能够为现场工作人员对台区低电压分析和立项,提供了有效的帮助。
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公开(公告)号:CN109840646A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711203157.4
申请日:2017-11-27
申请人: 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 , 南京易司拓电力科技股份有限公司 , 国家电网公司
发明人: 王春生 , 姜万超 , 赫鑫 , 贾博 , 韩震焘 , 张泽宇 , 王义贺 , 沈方 , 张明理 , 高靖 , 杨博 , 张楠 , 王征 , 李希元 , 王阳 , 李锡忠 , 马洪峰 , 费旋 , 姜涛 , 杜波
摘要: 本发明涉及基于大数据处理的电压监测方法,包括数据获取系统,基础数据平台,电压质量关联指标体系。数据获取系统通过相应的接口与DMS系统、EMS系统对接;所述数据获取系统包括电压监测系统与用电信息采集系统;PMS系统将获取供电网模型和设备连接关系通过数据获取系统上传到基础数据平台。所述基础数据平台将从数据获取系统获取的拓扑信息、静态设备参数、历史运行数据按照统一建模的原则,进行分类存放;提供原始数据维护工具,便于平台的管理与维护;对数据源的质量进行评价,提供数据可信度和系统的可用性;为上层应用业务提供基础支撑服务。所述电压质量关联指标体系构建电压质量关联指标,并根据要求设定为评估指标或者考核指标。
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公开(公告)号:CN108037382A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711218628.9
申请日:2017-11-28
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司 , 东北电力大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明是一种基于二分法的电力电缆载流量计算方法,根据传热学的基本原理,利用有限单元自动划分法,建立一种电力电缆载流量有限元计算模型,并提出基于二分法计算电缆载流量的方法。研究结果表明,相对于传统的热路法,该方法不仅计算结果准确,而且可以综合考虑外界环境因素对电缆载流量的影响,为进一步开展不同敷设方式下电力电缆载流量计算及其影响因素的研究提供可行方法,具有科学合理,真实有效,实用价值高等优点。
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公开(公告)号:CN105207203A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510587429.X
申请日:2015-09-15
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及交流特高压输变电工程及设计领域,尤其涉及一种典型特高压输电线路高抗补偿方法,具体是一种交流特高压输电线路高抗补偿方法。包括:建立系统的基于PSCAD电磁暂态仿真模型;确定长度为l特高压输电线路的充电无功总量Qc和高抗补偿量Qg1;依据线路高抗补偿的一般原则,综合考虑特高压线路空载电容效应产生工频过电压,线路在满负荷情况下甩负荷产生的工频过电压,低压侧单相接地故障产生工频过电压的抑制的需求,最终确定特高压输电线路送端网侧并联高抗的容量Qg25和受端网侧并联高抗的容量Qg15布置特高压输电线路的并联高压电抗器。本发明同时兼顾系统稳态调压特性,以使电网的潮流和特高压输电线路电压稳定控制在更加合理范围之内。
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公开(公告)号:CN109842122B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201711203659.7
申请日:2017-11-27
申请人: 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 , 南京易司拓电力科技股份有限公司 , 国家电网公司
发明人: 赫鑫 , 王春生 , 贾博 , 韩震焘 , 张泽宇 , 王义贺 , 沈方 , 张明理 , 高靖 , 杨博 , 姜万超 , 张楠 , 李希元 , 王阳 , 李剑锋 , 蒋蕾 , 李大志 , 张晓斌 , 刘朋 , 杜波
摘要: 本发明涉及一种低电压台区低电压治理方法,包括以下步骤:步骤一:原始数据采集:搜集台区基础数据:从计量自动化系统获取配变监测终端的监测数据,包括三相电压、三相电流;末端监测点监测电压;变压器运行档位;从调度自动化系统,获取所述台区内10kV线路全年的负荷监测数据,统计出最大平均最小负荷时的电压,有功功率,无功功率;配电变压器的型号和容量、导线截面、线路拓扑图。步骤二确定具有低电压现象的低电压台区;通过上述数据采集情况,得到有低电压现象的台区。步骤三判断低电压成因分析,并根据原因的进行治理:根据台区低电压分析算法判断产生台区低电压的原因;根据10kv线路分析算法判断产生线路低电压的原因;输出产生低电压的措施。
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