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公开(公告)号:CN105610492A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511018860.9
申请日:2015-12-31
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H04B10/2504 , H04B10/07 , H04Q11/0062
摘要: 本发明涉及一种用于直流输电换流阀监控系统的光纤通信系统及方法,包括用于设置在阀控系统侧的触发脉冲分配单元和回报信号接收单元,用于设置在换流阀组件侧的第一分光器、第二分光器以及对应各换流阀子模块的触发监测单元;触发脉冲分配单元将控制信息复用后通过光纤传输到第一分光器;第一分光器将控制信息分配给对应各换流阀子模块的触发监测单元;触发监测单元接收控制信息和发送状态信息;第二分光器将各换流阀子模块的状态信息合成一路后通过光纤发送给回报信号接收单元;回报信号接收单元将接收到的状态信息解码,并发送给阀控系统。在换流阀光纤通信系统中,采用码分复用加时分复用的方式减少了设备间的光纤连接数,降低了线路成本。
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公开(公告)号:CN108983110B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201810338412.4
申请日:2018-04-16
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01R31/40 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种换流阀监测设备的供电电源可靠性检测系统,包括换流阀试验子系统和电气参数监测模块,换流阀试验子系统用于模拟产生换流阀的运行状态,当换流阀试验子系统模拟产生换流阀的某一个运行状态时,电气参数监测模块监测供电电源输出电能的相关电气参数,根据电气参数是否处于对应的正常区间来判断供电电源是否正常输出电能。换流阀试验子系统模拟换流阀的多种运行工况,在每种运行工况下均进行供电电源的可靠性测试,实现供电电源在换流阀多种运行工况下的可靠性测试,确保供电电源对应的监测设备不会对任何工况下的直流输电系统造成干扰,并且能够稳定运行。
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公开(公告)号:CN107478340B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710612787.0
申请日:2017-07-25
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种基于图像融合的换流阀监测方法及系统,将换流阀组件进行区域分割,并根据每个区域的红外图像筛选出过温区域,针对过温区域进行可见光图像和红外图像的像素加权融合处理,得到融合的图像。该方法不需要提高红外探测器的分辨率,能够有效地降低成本,从而快速识别出换流阀异常过温的具体位置和表面特征;同时,该处理方法通过计算机可自动处理,无需太多的人工参与,不易出错,效率高,实时性高。而且,本发明能够保留丰富的场景信息,为换流阀设备的安全稳定运行提供及时的监视和预警。
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公开(公告)号:CN109218600A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710547589.0
申请日:2017-07-06
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H04N5/23241 , G05B19/04 , H04N5/23245
摘要: 本发明涉及一种换流阀图像采集模块低功耗控制方法及图像采集系统,该系统包括控制器、热成像采集模块和可见光成像采集模块,控制器执行用于实现下面方法的指令:当需要进行热成像采集时,控制热成像采集模块进入运行模式,控制可见光成像采集模块进入节电模式;当需要进行可见光成像采集时,控制可见光成像采集模块进入运行模式,控制热成像采集模块进入等待模式。本发明控制两个采集模块不同时进入运行模式,从而使得图像采集系统工作于低功耗状态下。这样一来,避免了两个图像采集模块同时工作造成的电源负荷瞬间过大的问题出现;同时,本发明使得两个采集模块采集的数据能够分时进行上传,避免了两者传输数据错乱的情况出现。
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公开(公告)号:CN107404157A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710631011.3
申请日:2017-07-28
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供一种激光取能系统,包括上位机,检测模块,切换控制模块和至少两个激光输电模块,每个激光输电模块包括一个激光发射单元和一个对应的激光电能转换单元,两者之间通过光纤连接,各激光电能转换单元的输出端均与输出接口连接;激光发射单元通过光纤向对应的激光电能转换单元发射激光,激光电能转换单元将接收到的激光转化为电能并输出。检测模块检测各激光电能转换单元的输出电压并传送给上位机,上位机根据检测模块检测到的电压,通过切换控制模块对各激光发射模块进行控制。本发明所提供的技术方案,是采用激光输电模块,通过激光传递能量,为用电设备供电,即使在高压电场合和复杂的电磁环境中,也不会对能量的传输造成影响。
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公开(公告)号:CN105610492B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201511018860.9
申请日:2015-12-31
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种用于直流输电换流阀监控系统的光纤通信系统及方法,包括用于设置在阀控系统侧的触发脉冲分配单元和回报信号接收单元,用于设置在换流阀组件侧的第一分光器、第二分光器以及对应各换流阀子模块的触发监测单元;触发脉冲分配单元将控制信息复用后通过光纤传输到第一分光器;第一分光器将控制信息分配给对应各换流阀子模块的触发监测单元;触发监测单元接收控制信息和发送状态信息;第二分光器将各换流阀子模块的状态信息合成一路后通过光纤发送给回报信号接收单元;回报信号接收单元将接收到的状态信息解码,并发送给阀控系统。在换流阀光纤通信系统中,采用码分复用加时分复用的方式减少了设备间的光纤连接数,降低了线路成本。
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公开(公告)号:CN107478340A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710612787.0
申请日:2017-07-25
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种换流阀监测方法及系统,将换流阀组件进行区域分割,并根据每个区域的红外图像筛选出过温区域,针对过温区域进行可见光图像和红外图像的像素加权融合处理,得到融合的图像。该方法不需要提高红外探测器的分辨率,能够有效地降低成本,从而快速识别出换流阀异常过温的具体位置和表面特征;同时,该处理方法通过计算机可自动处理,无需太多的人工参与,不易出错,效率高,实时性高。而且,本发明能够保留丰富的场景信息,为换流阀设备的安全稳定运行提供及时的监视和预警。
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公开(公告)号:CN105392339A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510789643.3
申请日:2015-11-17
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H05K7/20
CPC分类号: H05K7/20136
摘要: 本发明涉及电气柜散热装置及使用该装置的电气柜。其中电气柜散热装置包括用于设置到柜体内至少一处设备安装位的上方的抽吸模块,所述抽吸模块包括用于相对柜体固定的支撑件和扣设在支撑件上方的导风罩,所述导风罩具有朝下的抽风口和朝向热风通道的吹风口,所述支撑件上设有朝向抽风口吹风的风机。本发明采用上述技术方案,设置在设备安装位的上方的抽吸模块能够依靠风机将被相应设备安装位加热的气流抽出并通过吹风口吹向热风通道,与热风通道配合形成主动散热,从而避免电气柜内部分设备安装位的散热性差,起到更好的散热效果。
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公开(公告)号:CN108983110A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810338412.4
申请日:2018-04-16
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01R31/40 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种换流阀监测设备的供电电源可靠性检测系统,包括换流阀试验子系统和电气参数监测模块,换流阀试验子系统用于模拟产生换流阀的运行状态,当换流阀试验子系统模拟产生换流阀的某一个运行状态时,电气参数监测模块监测供电电源输出电能的相关电气参数,根据电气参数是否处于对应的正常区间来判断供电电源是否正常输出电能。换流阀试验子系统模拟换流阀的多种运行工况,在每种运行工况下均进行供电电源的可靠性测试,实现供电电源在换流阀多种运行工况下的可靠性测试,确保供电电源对应的监测设备不会对任何工况下的直流输电系统造成干扰,并且能够稳定运行。
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公开(公告)号:CN105392339B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510789643.3
申请日:2015-11-17
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明涉及电气柜散热装置及使用该装置的电气柜。其中电气柜散热装置包括用于设置到柜体内至少一处设备安装位的上方的抽吸模块,所述抽吸模块包括用于相对柜体固定的支撑件和扣设在支撑件上方的导风罩,所述导风罩具有朝下的抽风口和朝向热风通道的吹风口,所述支撑件上设有朝向抽风口吹风的风机。本发明采用上述技术方案,设置在设备安装位的上方的抽吸模块能够依靠风机将被相应设备安装位加热的气流抽出并通过吹风口吹向热风通道,与热风通道配合形成主动散热,从而避免电气柜内部分设备安装位的散热性差,起到更好的散热效果。
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