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公开(公告)号:CN119519158A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510097616.3
申请日:2025-01-22
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种卡扣式自取电无线通信电流互感器,包含卡扣式电流互感器模块、感应取电模块、泄流控制模块、采样补偿模块和无线通信模块。卡扣式电流互感器模块用于从高压输电线路中感应电流;感应取电模块通过取电CT从高压输电线路中感应能量,经过整流、滤波和稳压处理后,输出稳定的直流电,同时支持锂电池充电储能。泄流控制模块采用滞回比较器设计,保障后级电路的安全运行。采样补偿模块对电流信号进行精准采样和补偿,并将数据实时传输至无线通信模块。无线通信模块以STM32微控制器和NBIOT通信模块为核心,支持低功耗、长距离的数据传输,并通过MQTT协议实现高效数据交换和故障告警,该设计简化了设备安装,适用于高压输电线路的实时监测场景。
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公开(公告)号:CN114512919B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202210246644.3
申请日:2022-03-14
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种开关柜安全装置,至少包括两端开口且呈圆筒状的固定外壳以及控制机构和保护机构,所述固定外壳连接于开关柜上,所述保护机构设置于固定外壳内,所述控制机构与固定外壳连接;所述控制机构至少包括增长机构和半径调节机构,所述增长机构被配置为用于根据危险源的位置控制增加保护机构的长度,所述半径调节机构被配置为用于根据危险源的大小对保护机构的半径进行调节。本发明的控制机构能够根据危险源的位置控制增加保护机构的长度从而将危险位置进行单独圈离,且还能根据危险源的大小对保护机构的半径进行调节从而使其能够将危险源包裹在其中。
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公开(公告)号:CN116889698A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310790762.5
申请日:2023-06-30
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
IPC: A62C3/16 , A62C37/00 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/241 , G06N3/084 , G06F17/16 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了一种锂电池储能站云边协同智能消防联动系统及实现方法。它包括消防服务云台系统、网络层、感知层和控制层,感知层实时上报各类数据;网络层提取特征矢量集构建有效特征参数识别分类器;控制层实现综合联动灭火控制;消防服务云台系统用于处理程序的数据逻辑,负责访问数据库中的数据。本发明的有益效果是:将表征储能站锂电池的多个运行状态参数在边缘网关侧进行特征提取、统计分析、降维优化等预处理后,再通过部署在智能消防云台基于改进的BP神经网络模型进行训练和动态识别,根据识别结果发出预警信息,结合消防联动控制系统,形成完整的云边协同智能消防联动控制方法,使得运行安全风险得到了大大的降低。
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公开(公告)号:CN115308465A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210896935.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明的实施例公开了一种基于BP‑SOM组合神经网络的供电安全隐患智能诊断系统及方法,涉及供电安全技术领域。所述基于BP‑SOM组合神经网络的供电安全隐患智能诊断系统包括CPU处理器,CPU处理器连接有供电单元、传输单元、监测单元和报警单元,监测单元包括电流互感器、电压互感器和温度传感器;监测单元用于布设在需要监控的供电设备上;传输单元采用有线传输和/或无线传输方式;报警单元包括警报灯、扬声器和/或手持终端。本发明实施例主要为日常运维中供电设备发生的安全隐患提供智能解决方案,避免人工巡检的主观性,提高检出率,降低事故率,同时,方法的设计及系统的构建更加注重适用的广泛性,便于推广。
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公开(公告)号:CN112672300B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011489283.2
申请日:2020-12-16
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种中低压开关柜的用电数据藤蔓式传输优化方法,包括如下步骤:S1、建立藤蔓网络模型和网络能耗模型,所述藤蔓网络模型包括模拟藤蔓结构的网络架构、分布于各藤蔓节点上的中低压开关柜以及若干个无线传感器;S2、对网络架构中的各无线传感器选举簇头建立簇;S3、建立以链路数据平均传输次数为权值的最短传输路径,找到一条或多条候选最短传输路径;S4、基于步骤S3得到的最短传输路径,引入路径代价函数筛选出最优数据传输路径。本发明通过计算个中低压开关柜节点的能量值,更新非簇头节点的传输路径,降低数据丢失概率,提高所有节点传输效率,克服传统传输方式的低效率,丢数据等技术缺陷。
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公开(公告)号:CN112510748B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110158777.0
申请日:2021-02-05
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种适用于多端直流输电系统的直流侧稳定性分析方法,包括:S1、建立下垂控制作用下的多端直流输电系统的数学模型,包括直流侧系统方程和控制方程;S2、在多端直流输电系统的稳态运行点处线性化,得到数学模型的线性化稳定性分析模型,并得出多端直流输电系统受扰后直流电流变化量与直流电压变化量之间的传递函数;S3、基于传递函数导出多端直流输电系统的直流稳定判据;S4、基于稳定判据判断当前的电气参数下设定的下垂参数是否处于多端直流输电系统的稳定范围:若超出范围,则调整控制器参数和/或改变直流输电系统的运行点;否则,无需处理。该方法实现了直流电网稳定性的快速判别,便于电力系统运行人员设计或调整控制器参数。
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公开(公告)号:CN112672300A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011489283.2
申请日:2020-12-16
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种中低压开关柜的用电数据藤蔓式传输优化方法,包括如下步骤:S1、建立藤蔓网络模型和网络能耗模型,所述藤蔓网络模型包括模拟藤蔓结构的网络架构、分布于各藤蔓节点上的中低压开关柜以及若干个无线传感器;S2、对网络架构中的各无线传感器选举簇头建立簇;S3、建立以链路数据平均传输次数为权值的最短传输路径,找到一条或多条候选最短传输路径;S4、基于步骤S3得到的最短传输路径,引入路径代价函数筛选出最优数据传输路径。本发明通过计算个中低压开关柜节点的能量值,更新非簇头节点的传输路径,降低数据丢失概率,提高所有节点传输效率,克服传统传输方式的低效率,丢数据等技术缺陷。
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公开(公告)号:CN112510748A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202110158777.0
申请日:2021-02-05
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种适用于多端直流输电系统的直流侧稳定性分析方法,包括:S1、建立下垂控制作用下的多端直流输电系统的数学模型,包括直流侧系统方程和控制方程;S2、在多端直流输电系统的稳态运行点处线性化,得到数学模型的线性化稳定性分析模型,并得出多端直流输电系统受扰后直流电流变化量与直流电压变化量之间的传递函数;S3、基于传递函数导出多端直流输电系统的直流稳定判据;S4、基于稳定判据判断当前的电气参数下设定的下垂参数是否处于多端直流输电系统的稳定范围:若超出范围,则调整控制器参数和/或改变直流输电系统的运行点;否则,无需处理。该方法实现了直流电网稳定性的快速判别,便于电力系统运行人员设计或调整控制器参数。
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公开(公告)号:CN112255583A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011264881.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种直流电流互感器误差补偿方法,直流电流互感器包括气隙磁芯及插入到气隙磁芯中的霍尔传感器,误差补偿方法包括:S1、计算忽略气隙磁芯的非线性特性时的直流电流,记为被测直流电流,计算忽略霍尔系数随温度变化的关系时的磁通量,记为被测磁通量;S2、计算考虑了气隙磁芯的非线性特性时的直流电流,记为实际直流电流,计算考虑了霍尔系数随温度变化的关系时的磁通量,记为实际磁通量;S3、基于被测直流电流和被测磁通量以及实际直流电流和实际磁通量,分别计算直流电流的误差和磁通量的误差;S4、通过微处理器对含有误差的被测直流电流和被测磁通量进行数字补偿。本发明提高了直流电流互感器的测量精度,使得测量的结果更加准确。
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公开(公告)号:CN111817356A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010944248.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
Abstract: 本发明公开了一种屋顶光伏并网装置、微网孤岛检测方法,其中,所述屋顶光伏并网装置连接于光伏逆变器与升压配变之间,至少包括接入模块、人机交互模块和中央控制器;所述微网孤岛检测方法包括:S1、计算微网与配电网PCC点处的瞬时有功功率和瞬时无功功率;S2、根据传输线路的电感和电容参数,计算视在功率参考值;S3、计算得出孤岛检测区域;S4、当瞬时有功功率和瞬时无功功率收敛到预先计算的视在功率参考值时,则检测到孤岛起始。本发明的光伏并网装置对光伏能源利用程度更高;本发明提出的微网孤岛检测方法成本低,不需要通信系统,检测时间快、准确率高、稳定性好,在微网内部发生故障时,该方法都不会发生误动作。
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