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公开(公告)号:CN117856303A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311694916.7
申请日:2023-12-11
申请人: 许继集团有限公司 , 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种低碳园区能源管控方法、装置和效果评价方法,属于节能环保技术领域,低碳园区能源管控方法通过以储能系统并入电网后电网负荷标准差最小为目标构建目标函数,并求解该目标函数,确定储能系统的合理充电时间范围和合理放电时间范围,实现了对低碳园区能源的精准管控。电网负荷的标准差越小,其对应的电网负荷越平稳;以储能系统并入电网后电网负荷标准差最小为目标,降低了电网机组的启停次数,有利于减少变压器和线路上的电能损耗,达到节能降损的目的。
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公开(公告)号:CN113722941A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202011309325.X
申请日:2020-11-20
申请人: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于有限元法的铁路信号继电器可靠性检测方法,包括:构建Euler‑Bernoulli梁弯曲理论数学模型,在已知臂梁的边界条件和初始条件时,得到继电器的触头和簧片系统在不同状态下的接触力变化动态响应;构建触头接触碰撞理论模型,通过对模型进行模态分析和谐响应分析得到触头做最大振幅振动时的共振频率及继电器触头间接触力和簧片在共振频率下的响应情况;采用隐式动力学分析算法分析求解所建立模型,仿真分析在不同频率下接触力幅值变化趋势,以接触力非线性变化情况为判定接触是否可靠的依据。能够有效的实现对铁路信号继电器可靠性检测,实现了振动载荷下簧片式电气开关接触可靠性问题的仿真试验。
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公开(公告)号:CN109256784A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710577097.6
申请日:2017-07-14
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02J3/18
摘要: 本发明提供一种相间电容可调的无功补偿装置,包括控制器,控制器连接有分别用于检测母线电压和电流的电压检测模块和电流检测模块;控制器还控制连接有电容补偿模块;所述电容补偿模块包括三个相间补偿单元,每个相间补偿单元均设有相间补偿电容器,其中至少一个相间补偿电容器为可调相间补偿电容器;可调相间补偿电容器的其中一端对应连接一个可调单元,通过控制可调单元,可调相间电容器能够选择两相母线进行无功补偿,所以补偿装置更加灵活,能够提高相间补偿电容器的利用率。
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公开(公告)号:CN107465263A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710666813.8
申请日:2017-08-07
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
CPC分类号: H02J13/0006 , H04M1/72533 , H04W12/06
摘要: 本发明提供一种智能配变终端,包括处理器,处理器连接有用于接收变压器状态信息的接口和用于输出变压器控制指令的接口;所述处理器还连接有wifi无线模块,用于数据的无线传输,在智能配变终端周围设定范围内建立局域网,等待无线终端接入。本发明所提供的技术方案,在智能配变终端中集成wifi无线模块,在智能配变终端的周围建立局域网,现场维护人员可以采用具备wifi无线通讯模块的无线终端接入该局域网,利用APP同智能配变终端实现遥信、遥测、遥控的操作,不需要手动打开智能配变终端所处配电箱的箱门,从而减少维护人员与高压设备之间的接触,提高现场工作人员进行设备维护过程中的安全系数。
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公开(公告)号:CN105186449A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510659162.0
申请日:2015-10-12
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
CPC分类号: Y02E40/50
摘要: 本发明涉及一种剩余电流断路器,包括信息采集模块、处理器模块、保护模块和至少一个换相装置,处理器模块采样连接信息采集模块,控制连接保护模块,每个换相装置由三个设置在用户端的换相模块组成,每个换相模块均包括换相开关和用于采集对应相上的相位信息的互感器,换相开关对应串接在用户端的一相供电线路上,换相装置与处理器模块通讯连接。通过该断路器不但能够实现断路器常规的功能,即通过检测线路电流实现线路的故障动作保护,而且,还能够实现用户端的换相的控制,解决了三相负载不平衡的问题。该断路器能够节省专用的换相装置,由剩余电流断路器实现换相,节约了投入成本和后续的维护成本。
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公开(公告)号:CN104377708A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410612946.3
申请日:2014-11-04
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 北京许继电气有限公司
摘要: 本发明公开了一种无功优化及协调控制器及其节电量在线统计方法,该控制器包括主处理器、电压电流采集回路、控制复合开关投切用开出回路、复合开关投切状态反馈开入回路、数据存储单元、通讯单元、液晶显示单元、键盘和电源,其中该主处理器与该电压电流采集回路交互通信,该主处理器与该通讯单元交互通信,该主处理器分别连接该开出回路与开入回路,该开出回路连接各组复合开关,每组复合开关与对应的电容器组连接,同时该开入回路也连接各组复合开关,每组复合开关与对应的电容器组连接,所述主处理器分别与数据存储单元、液晶显示单元和键盘连接。本发明可有效监测无功补偿设备节电量,便于电网企业准确高效地评估其无功补偿设备改造项目的节能效果。
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公开(公告)号:CN110661275A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910810588.X
申请日:2019-08-29
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02J3/26
摘要: 本发明涉及一种换相开关,属于低压配电网电能质量治理领域。该换相开关包括控制器、A/D转换单元、模拟量采集单元和继电器执行机构,模拟量采集单元通过A/D转换单元与控制器相连,控制器控制连接继电器执行机构,换相开关还包括通信模块,通信模块连接控制器,控制器还设置有模拟测试模块,用于在模拟测试模块接收到测试指令时,通过与上位机通信获取当前接入负荷和当前相位的模拟信息,并根据收到当前接入负荷和当前相位的模拟信息生成模拟切换相位指令。该换相开关通过设置模拟测试模块,经过上位机发送模拟信息,实现对换相开关的模拟投切操作,进而实现换相开关的自检,检测过程无需依靠外部设备进行模拟投切,使得换相开关的检测更加方便。
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公开(公告)号:CN110556845A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910912446.4
申请日:2019-09-25
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02J3/26
摘要: 本发明提供了一种控制终端、三相不平衡调控方法及系统,控制终端根据换相开关的个数确定换相开关的所有换相组合形式,并计算各个换相组合形式下的不平衡度,选取不平衡度最小的换相组合形式为最优换相路径,按照该最优换相路径控制对应的换相开关执行换相动作,完成了三相不平衡的调控过程。该控制终端以不平衡度最小作为控制目标,进行三相不平衡调控时,通过遍历所有的换相组合形式得到最优换相路径,确保了所得到的最优换相路径是全局最优,从而避免了陷入局部最优,而且该控制终端中的计算过程简单,不平衡度中的最小值较容易确定,能够提高三相不平衡调控效率,保证换相开关能够适用于光伏、储能等发电负荷支路。
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公开(公告)号:CN112132294B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202010664963.7
申请日:2020-07-10
申请人: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/20 , G06F18/241 , G06F18/21 , G06F18/15 , G06N3/006
摘要: 本发明涉及一种基于多信息融合的交流接触器状态评估方法,通过构建交流接触器状态评估灰色模糊理论模型,建立评估指标与评估状态等级之间的关系,构建了基于小波变换的信号去噪和特征提取模型,实现监测数据的特征信息提取,构建了交流接触器状态评估综合模型,确定评估因素权重集,实现交流接触器状态的评估。通过本发明提供的方法能够预防交流接触器故障,在交流接触器器发生故障后能够更快消除故障,提升交流接触器的电气性能和可靠性,提升电力系统运行安全性,提升配电网供电可靠性。
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公开(公告)号:CN118188423A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410400588.3
申请日:2024-04-03
申请人: 华北电力大学(保定) , 许继集团有限公司
IPC分类号: F04B41/02 , F04B41/06 , F04B35/04 , F04B39/06 , F01K3/00 , F01K3/14 , F01K7/22 , F01K13/02 , F04B49/22 , F04B49/06 , F04B51/00 , F28D20/00
摘要: 本发明涉及一种压缩空气储能系统全滑压运行储能方法,所述压缩空气储能系统包含压缩机组、膨胀机组、换热器、储气室、储热罐和储冷罐;压缩空气储能过程,电能带动压缩机组工作,通过多级压缩的方式,将空气压缩至高温高压状态,同时利用换热工质回收并储存压缩热,空气保持低温高压状态进入储气室储存,换热工质进入高温储热罐;压缩空气释能过程,高压空气通过换热器加热,再进入膨胀机做功,通过逐级膨胀、逐级加热的方式实现膨胀做功,压缩过程中采用控制压缩机进口处阀门开度,从而调节压缩机压缩比,实现压缩机组滑压运行,在膨胀过程通过控制储气室出口处阀门开度,从而调节膨胀机膨胀比,实现膨胀机组滑压运行。
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