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公开(公告)号:CN108198382A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810030767.7
申请日:2018-01-12
申请人: 沈阳工程学院 , 沈阳嘉越电力科技有限公司
摘要: 本发明涉及高压输电线路防碰撞在线监测系统及监测方法,包括:防碰撞检测单元、防碰撞CPU控制板、无线通信单元、报警器以及设置在远程的智能监控云端系统,防碰撞检测单元通过雷达扫描装置检测周围环境的变化,输出移动物体与高压输电线路之间的距离;防碰撞CPU控制板采集防碰撞检测单元的数据,对数据进行判断,发出报警信号,无线通信单元将报警、实时测量信息传送至智能监控云端系统;智能监控云端系统接受防碰撞CPU控制板传递的数据存储并通过短信、微信不同方式推送给抢修和运维人员的客户端;报警器接受防碰撞CPU控制板的报警信息,发出报警声音伴有闪烁警示色提醒目标。本发明实现了输电线路的实时监控状态,提前预警及处理即将发生的安全隐患。
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公开(公告)号:CN105205564A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510631893.4
申请日:2015-09-29
申请人: 沈阳工程学院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 沈阳嘉越电力科技有限公司
CPC分类号: Y04S10/60
摘要: 本发明一种基于测风塔神经网络的风电场弃风电量统计系统及方法,属于风电场弃风电量统计技术领域,本发明在使用神经网络进行风功率预测的基础上,提出了弃风电量统计方法,而且方法简单、实用,通过测风塔可以获取不同高度处的风速和风向数据作为数据源,同时弃风电量统计模块可以对实时数据采集的数据进行奇异点标定和修正,此外,由于不同的风机输入数据和输出数据均有或大或小的差别,所以对每台风机建立独立的神经网络模型,可以提高风电场应发出力的计算精度。
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公开(公告)号:CN105910695A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610236346.0
申请日:2016-04-14
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司 , 沈阳工程学院
IPC分类号: G01H1/00
CPC分类号: G01H1/00
摘要: 本发明提出一种GIS机械故障振动检测系统及方法,属于GIS机械故障振动监测技术领域,该系统包括安装于GIS外壳的加速度传感器、信号处理单元、信号采集单元和上位机,本发明通过振动信号的频谱对GIS设备运行状态加以判定,可以第一时间判断出此种全封闭电力系统开关的工作状态,对电力系统安全运行与可靠供电有着十分重要的意义;上位机可以自动判断所接受信号是否为GIS设备外壳振动信号,可以自动处理低频干扰信号,保证了检测系统的工作效率;电力系统不同电压等级和不同声场厂商的GIS设备具有不同的外壳振动频谱特性,因此全面的数据库资源保证了可以适应各种应用环境的检测。
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公开(公告)号:CN105403815A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510708804.1
申请日:2015-10-27
申请人: 沈阳工程学院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1245
摘要: 本发明一种基于无线自组网通信的绝缘子带电检测系统及方法,属于电力设备检测技术领域,本发明通过无线自组网通信技术提取绝缘子串纵向电场分布,根据绝缘子纵向电场分布判断绝缘子的内缺陷,利用无线自组网通信技术将数据传输到地面工作人员的数据接收终端,数据将以曲线等方式显示,可以直观显示绝缘子是否具有内缺陷故障,为寻找输电线路故障绝缘子提供了方便,提高了供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN108194289A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810076652.1
申请日:2018-01-26
申请人: 大唐(赤峰)新能源有限公司 , 沈阳嘉越电力科技有限公司 , 沈阳工程学院
IPC分类号: F03D80/55
摘要: 本发明机舱除尘技术领域,为一种风机机舱防尘装置,包括框架;安装在框架外部对称两侧与框架之间通过转动连接件连接的主动辊与被动辊;安装在框架内侧与主动辊和被动辊平行设置的两个压紧轮以及过滤网;转动连接件通过一端带有挡柱的调整轴置于主动辊或被动辊两端的卡槽内,所述调整轴包括在挡柱的一侧设置的挡环,调整轴通过一固定在框架上的轴承座轴承通道,通过挡环与轴承通道另一侧的盖帽形成空腔,在空腔内的调整轴上套设有压缩弹簧。本发明通过主动辊与被动辊的转动进行滤网的更换,通过转动连接件可以手动转动主动辊与被动辊进行手动调节,并通过转动连接件与主动辊与被动辊的连接方便将主动辊与被动辊进行拆卸,与更换。
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公开(公告)号:CN115034128A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210455613.9
申请日:2022-04-27
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明属于风电场数据处理领域,具体地而言为一种智慧风电场智慧风电场风电机组评价方法,将风电场数据进行数据抽取以及清洗融合,清洗融合后的数据进行风电大数据的关联分析,保留与状态评估密切相关的数据特征,删减与具体业务不关联或弱关联的维度;基于风轮、机舱和塔筒的机组模型结构划分,分析叶片、变桨系统、塔筒、发电机以及齿轮箱的运行状态;采用关联分析后的数据,按部件级建立安全性指标,按照整机级建立经济性、可靠性指标,其中安全性指标为智慧风电场的实时状态评估模型做支撑,经济性与可靠性从长期角度判断机组状态下降情况。解决大量风电数据处理以及评价繁琐的问题。
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公开(公告)号:CN114264942B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111347355.4
申请日:2021-11-15
申请人: 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 , 国家电网有限公司 , 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种用于高压交流断路器选相关合电压及电流波形生成的计算方法,其特征在于,应用电网络等值计算方法获取断路器所在节点的正序电抗、正序电阻、零序电抗。在节点处建立三相等效电路模型,且在等效电路的中性点与地之间引入中性点接地电抗,基于此计算断路器选相关合过程中断口间的电压、合闸电流的全电流、合闸电流交流分量和合闸电流直流分量,进一步获得电压及电流波形及参数。本发明方法所获得的高压交流断路器选相关合电压及电流波形及参数可以为断路器的智能选相关合提供参考和理论依据。
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公开(公告)号:CN111799879A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010482417.1
申请日:2020-05-29
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
摘要: 一种相对独立的测风系统,属于测风技术领域。包括小型风力发电机组、稳压装置、切换装置Ⅰ、切换装置Ⅱ、切换装置Ⅲ、充电装置、储能装置、风速风向信号转换装置、SoC芯片及射频装置;所述稳压装置输入端连接小型风力发电机组的电力输出端,稳压装置输出端分别连接切换装置Ⅰ和切换装置Ⅱ,通过切换装置Ⅰ顺次连接充电装置、储能装置及切换装置Ⅲ,所述切换装置Ⅱ和切换装置Ⅲ均连接SoC芯片的供电接口;所述SoC芯片信号输入端通过风速风向信号转换装置连接小型风力发电机组,信号输出端连接射频装置;通过对转换后的风速信号和风向信号进行处理,通过射频装置发送到指定接收设备。本发明实现整个测风系统的独立性,施工简单,成本低。
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公开(公告)号:CN114336912B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202111528308.X
申请日:2021-12-15
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: H02J7/14 , H02J7/35 , H02K7/18 , H02K3/28 , H02K1/14 , H02S10/12 , H02S10/20 , G01S15/88 , G01W1/02
摘要: 本发明一种高可靠性风电场声雷达气象测量装置及控制方法,属于风力发电技术领域。测量装置包括探测系统、供电系统及控制器,所述探测系统、供电系统分别与控制器连接;所述探测系统包括分别连接控制器的声探测气象雷达、大气温湿度传感器和大气压力传感器;所述供电系统包括光伏发电装置、风力发电装置、变流器装置及电能储藏装置;所述光伏发电装置、风力发电装置分别通过变流器装置连接电能存储装置,电能储藏装置连接控制器,用于向控制器供电。提高了发电的可靠性。同时通过采用高可靠性的变流器模块与发电机提高风力发电模块的可靠性与发电效率。
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公开(公告)号:CN116032016B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310136554.3
申请日:2023-02-20
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: H02J13/00 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了智慧风电场运行状态在线监测预警系统及预警方法,包括数据采集模块、数据处理模块、第一分析模块、预警模块、第二分析模块、风电场调节模块、判断模块;数据采集模块,用于采集风电场的数据信息,并将数据信息传递至数据处理模块。本发明在发现模拟时的数据发生偏差但是偏差的数值较小时,通过风电场调节模块对模拟风电场进行停止操作,通过风电场调节模块对偏差的数据智能化调节,使风电场模拟数据达到标准,再通过风电场调节模块继续控制风电场的运行,如此可有效地防止模拟的数据发生微小的偏差时对风电场模拟做出失败的提示,可有效地降低风电场模拟失败的次数,进而提高风电场模拟的效率。
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