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公开(公告)号:CN109830942B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810629108.5
申请日:2018-06-19
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 珠海许继电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电压突变量和三序分量不对称度闭锁反向合闸方法,在电压时间型馈线自动化中,故障点下游自动化开关依据序分量不对称度闭锁反向合闸,联络自动化开关依据电压正序分量突变量闭锁联络转供。本发明适应非对称故障和对称故障,给出了新的反向闭锁合闸策略,提高了反向合闸闭锁的灵敏度,从而提高了就地馈线自动化故障区段定位与隔离的准确率。
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公开(公告)号:CN109830942A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201810629108.5
申请日:2018-06-19
Applicant: 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 珠海许继电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电压突变量和三序分量不对称度闭锁反向合闸方法,在电压时间型馈线自动化中,故障点下游自动化开关依据序分量不对称度闭锁反向合闸,联络自动化开关依据电压正序分量突变量闭锁联络转供。本发明适应非对称故障和对称故障,给出了新的反向闭锁合闸策略,提高了反向合闸闭锁的灵敏度,从而提高了就地馈线自动化故障区段定位与隔离的准确率。
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公开(公告)号:CN107834521A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710976395.2
申请日:2017-10-19
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 珠海许继电气有限公司
CPC classification number: H02H7/26 , H02H1/0007
Abstract: 本发明的包括一种用于配网故障处理的电压检测装置,包括:电源装置,包括电源侧电源和负荷侧电源,其中所述电源侧电源为变电站送电的进线,所述负荷侧电源为负荷侧的进线;检测装置,包括电压检测器和双位置继电器,用于对所述电源装置的所产生的瞬时故障进行检测,并将检测结果进行发送;处理装置,用于接收所述检测装置发送的电源装置故障检测结果,并进行故障的逻辑判定,以及,根据判定结果通知对应的装置对故障进行告警及处理。一种用于配网故障处理的电压检测系统,与对应的装置具有对应的技术方案。本发明的有益效果为:提供了不同条件下故障处理的全方位解决方案,以及,提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN107478885B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201710651579.1
申请日:2017-08-02
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G01R15/18
Abstract: 本发明公开了一种适用于中高压信号的差分信号隔离变换装置,包括:输入隔离单元、信号调理单元、线性隔离单元和输出隔离单元。其中,输入隔离单元提供两个接收电压互感器的输入信号接口,输入信号接口联接到电压跟随器,以获取电压互感器传入的两路输入信号。信号调理单元包含差分放大单元,且信号调理单元联接到输入隔离单元的输出端,以获取输入隔离单元的输入信号,并传送到差分放大单元,形成一路差分放大信号。线性隔离单元包含线性光耦,其中线性光耦与信号调理单元的输出端联接,接收信号调理单元输出的差分放大信号,并形成与输入隔离单元接收的电压互感器没有电气耦合的信号。输出隔离单元将线性隔离单元所形成的信号输出。
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公开(公告)号:CN107703416A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710755275.X
申请日:2017-08-29
Applicant: 珠海许继电气有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了小电流接地系统继发性单相接地故障区段定位的方法和系统,通信管理与数据处理单元根据测量的母线零序电压和馈出线首端零序电流进行电容参数计算,绘制电容参数正负特性-时间曲线,通过该曲线突变点确定出现继发性故障的馈出线线路和出现故障的时刻;然后总召故障馈出线上馈出线分段点监测装置的零序电流故障录波数据,与母线零序电压进行电容极性计算,并得出各个馈出线分段点的电容参数正负特性-时间曲线,再通过电容参数正负特性-时间曲线突变点确定出现继发性故障的馈出线分段点,进而定位继发性故障区段。因此,实现了继发性接地故障的区段定位,对事后线路巡线具有重大工程知道意义。
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公开(公告)号:CN107478885A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710651579.1
申请日:2017-08-02
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G01R15/18
CPC classification number: G01R15/18
Abstract: 本发明公开了一种适用于中高压信号的差分信号隔离变换装置,包括:输入隔离单元、信号调理单元、线性隔离单元和输出隔离单元。其中,输入隔离单元提供两个接收电压互感器的输入信号接口,输入信号接口联接到电压跟随器,以获取电压互感器传入的两路输入信号。信号调理单元包含差分放大单元,且信号调理单元联接到输入隔离单元的输出端,以获取输入隔离单元的输入信号,并传送到差分放大单元,形成一路差分放大信号。线性隔离单元包含线性光耦,其中线性光耦与信号调理单元的输出端联接,接收信号调理单元输出的差分放大信号,并形成与输入隔离单元接收的电压互感器没有电气耦合的信号。输出隔离单元将线性隔离单元所形成的信号输出。
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公开(公告)号:CN107680001A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710648776.8
申请日:2017-08-01
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 珠海许继电气有限公司
IPC: G06Q50/06 , G06F13/40 , G06F15/167
CPC classification number: G06Q50/06 , G06F13/4068 , G06F15/167
Abstract: 本发明公开了基于双核嵌入式处理器的信号处理系统,其特征在于:包括双核嵌入式处理器,所述双核嵌入式处理器包括第一内核和第二内核,所述第一内核采用uCOS操作系统,负责配电网故障监控及故障隔离,第二内核采用Linux操作系统,负责具有通信功能的电力配电网终端产品平台的解决方案。本发明能够根据外部信号的接入不同选择不同的模拟信号通道,具有独立的高效率开关电源芯片提供电源、独立的JTAG调试接口以及自带锂电池的RTC时钟电路、丰富的对外通信接口,可脱离整机系统单独运行,增加了此核心信号处理板的使用灵活性,可同时兼容多种产品的使用。
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公开(公告)号:CN113092396B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110356265.5
申请日:2021-04-01
Abstract: 本发明公开了一种基于激光法的气体检测管测定方法及装置,属于电力技术领域。所述测定方法通过将待测气体与气体检测管上的反应物质进行反应,利用反应前后反应物质和反应生成物的颜色不同,使气体检测管在反应前后发生变色;将激光照射至气体检测管上,利用激光在不同颜色中透过或反射的激光强度的变化,实现基于激光法的气体检测管测定方法。所述用于实现上述测定方法的装置包括两端分别设有进气口和出气口的外壳,进气口和出气口之间连接有气体检测管,外壳内壁设有激光束发生器和光敏元件,光敏元件分布于气体检测管周围。本发明解决了人工目测识别气体检测管误差大、分析慢的问题,实现准确测量。
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公开(公告)号:CN109900831B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
Applicant: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
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公开(公告)号:CN109775761B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910201877.X
申请日:2019-03-18
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 成林 , 卢江平 , 刘健 , 魏杰 , 李松 , 郭安祥 , 吴经锋 , 蒲路 , 刘翔 , 吕志斌 , 丁彬 , 任双赞 , 童悦 , 刘子瑞 , 薛军 , 杨传凯 , 王辰曦 , 吴子豪
Abstract: 本发明公开了一种制备锰锌铁氧体纳米颗粒的方法,属于到纳米磁性材料的制备技术领域,利用乙二胺四乙酸(EDTA)螯合锰、锌、铁等金属离子形成溶胶,经过进一步蒸发、干燥形成包含金属离子螯合物的干凝胶,最后干凝胶在不同温度下热处理得到纯相结构的锰锌铁氧体纳米颗粒。这种过程简单、操作方便的制备方法在较低的热处理温度下(300~500℃)即可得到纯相的锰锌铁氧体材料,降低了生产成本,克服了传统高温固态烧结法存在的高耗能、工艺复杂且容易产生杂相的弊端。而且通过适当的参数调整,该方法同样可以制备除了锰锌铁氧体之外的其它铁氧体材料,因而本发明在纳米磁性材料制备领域具有广泛的应用前景。
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