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公开(公告)号:CN106501764B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710021095.9
申请日:2017-01-12
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司苏州供电公司 , 福建亿榕信息技术有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明提供一种智能变电站电能表在线电能误差实时比对测试方法,其测试系统包括同步时钟和与之连接的AD模块,RS485采集模块一,RS485采集模块二,脉冲采集模块一,脉冲采集模块二,通过标准电能表与被测电能表同时接入同一个间隔,并通过采集三相电压电流、标准电能表与被测电能表的RS485抄表数据和电能脉冲数据,获得实时的误差数据。本发明的两台电能表不需要同步,且可实时比对多种数据源,实现冗余比对。本发明的方法可在变电站现场环境下,自动实现电能表数据的采集和实时比对,并且比对的时间间隔范围任意可调,自动实现该时间间隔内的电能数据统计。
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公开(公告)号:CN108321719A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810018967.0
申请日:2018-01-09
Applicant: 国网山东省电力公司滨州供电公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H02G1/00 , H04N5/2256 , H04N5/2257 , H04N7/181
Abstract: 本发明提供一种变电站电缆沟观测系统,包括:观测区域,观测服务器,观测装置以及设置在观测区域内的变电站,变电站内设有多个电缆沟,电缆沟设有至少一盖板;由于电缆沟盖板下部具有一定的空间,将下行走机构安置到电缆沟盖板下部,将上观测小车安置到电缆沟盖板上部,上观测小车与下行走机构采用磁吸吸合连接。这样吸合装置可以采用磁极与电磁铁相吸合的磁铁,或采用铁磁材料制作。转动轴可以驱动摄像头组件旋转,也可以驱动摄像头组件升降,这样能够尽量覆盖到电缆沟全部,摄取全部影像。上观测小车和下行走机构同时行走,摄取电缆沟视频图像获取电缆沟内部图像信息,而且照明组件对电缆沟内部进行照明辅助摄像。
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公开(公告)号:CN105467207A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610038566.2
申请日:2016-01-19
Applicant: 江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 福建亿榕信息技术有限公司
IPC: G01R23/02
CPC classification number: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于智能变电站的高精度电压工频测量系统,包括一次设备、二次设备、处理器DSP,所述二次设备包括电子式电压互感器、电子式电流互感器、A/D采集电路、合并单元装置,所述电子式电压互感器与所述电子式电流互感器的输入端分别与所述一次设备的输出端相连接,所述电子式电压互感器与所述电子式电流互感器的输出端分别与所述A/D采集电路的输入端相连接,所述A/D采集电路的输出端与所述合并单元装置的输入端相连接,所述合并单元装置的输出端与所述处理器DSP的输入端相连接。本发明还提出一种基于智能变电站的高精度电压工频测量方法,实现了智能变电站智能的采样信号SV的工频测量和校正。
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公开(公告)号:CN105467207B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610038566.2
申请日:2016-01-19
Applicant: 江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 福建亿榕信息技术有限公司
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于智能变电站的高精度电压工频测量系统,包括一次设备、二次设备、处理器DSP,所述二次设备包括电子式电压互感器、电子式电流互感器、A/D采集电路、合并单元装置,所述电子式电压互感器与所述电子式电流互感器的输入端分别与所述一次设备的输出端相连接,所述电子式电压互感器与所述电子式电流互感器的输出端分别与所述A/D采集电路的输入端相连接,所述A/D采集电路的输出端与所述合并单元装置的输入端相连接,所述合并单元装置的输出端与所述处理器DSP的输入端相连接。本发明还提出一种基于智能变电站的高精度电压工频测量方法,实现了智能变电站智能的采样信号SV的工频测量和校正。
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公开(公告)号:CN108536069A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810440962.7
申请日:2018-05-10
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司 , 国家电网公司 , 武汉大学
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/25257
Abstract: 一种用于无线传感网的管理装置及方法,包括:能量输入接口、能量输出接口和能量转换器;能量输入接口用于通过无线传感网采集不同外部能量源的能量;能量转换器用于将采集的能量根据管理装置适配的传感器对电能的需求进行电能的转化,并通过能量输出接口输出至传感器。本发明的技术方案可以接受多种不同能量源的混合输入,且具备能量存储功能,同时可以将相关输入输出的电能相关信息通过GPRS发送给后台,并能接受后台的控制信息。
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公开(公告)号:CN105698661A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610128438.7
申请日:2016-03-07
Applicant: 安徽电气工程职业技术学院 , 国网安徽省电力公司培训中心 , 合肥工业大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种微纳米三坐标测量机接触式扫描探头,其特征是在探头壳体中设置测头单元和测量单元;测头单元是以悬浮片(5a)在底座(6)的内腔中形成悬浮结构,在悬浮片的中心通孔中固定安装带有测球的探针,探针自底座的底部端口中探出,并且能够不受底座的底部端口的干扰而摆动;测量单元是设置在悬浮片的各悬臂上的电容传感器;本发明利用电容传感器的输出信号作为探头的检测信号,能够获得高精度、高灵敏度和小测力的探测效果,同时具有高稳定性和低成本的优势。
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公开(公告)号:CN105547157A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610128424.5
申请日:2016-03-07
Applicant: 安徽电气工程职业技术学院 , 国网安徽省电力公司培训中心 , 合肥工业大学 , 国家电网公司
IPC: G01B11/00
CPC classification number: G01B11/007
Abstract: 本发明公开了一种三维微纳米触发式探头,其特征是由测头单元和测量单元构成:测头单元是在圆环座上设置呈“十”字的簧片,在簧片上固定设置呈“十”字的悬浮片,形成悬浮片在圆环座上的悬浮结构;在悬浮片的上端面分别固定设置各分光反射棱镜和楔形棱镜,在悬浮片的中心贯通孔中固定安装探针;由激光器和四象限探测器构成测量单元,利用四象限探测器获得位于探针前端的测球的位移信号。本发明能够获得高精度、高灵敏度和小测力的探测效果,同时具有高稳定性、调节灵活的优势。
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公开(公告)号:CN105510679A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610039717.6
申请日:2016-01-21
Applicant: 江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 福建亿榕信息技术有限公司
CPC classification number: G01R19/0092 , G01R1/18 , G01R15/185
Abstract: 本发明提供一种高可靠性高精度电流测量方法及装置,电流测量传感器为零磁通电流互感器,采用不开口穿心连接方式接入电流回路,不存在漏磁,电流回路电气连接点直观可视,不存在开路风险。装置具有多级保护功能和屏蔽电路,保护传感器、电路不会在极端条件下因开路损坏,电流测量范围简单可调,其精度几乎不受到温度的影响,达到0.02级的水平。本发明方法可方便接入变电站现场二次电流回路,长期挂网进行电流在线测量,提高了在线监测水平。
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公开(公告)号:CN105186994A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510653155.X
申请日:2015-10-12
Applicant: 安徽电气工程职业技术学院 , 国网安徽省电力公司培训中心 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种太阳能追光发电装置,包括底台,支架和太阳能板,支架和底台连接,太阳能板和支架连接,一种太阳能追光发电装置还包括方位旋转装置、支撑装置和高度旋转装置,方位旋转装置包括轮座、齿轮和电机一,轮座安装在底台上,齿轮和轮座咬合连接,电机一连接齿轮,支撑装置包括支撑臂、横杆和支撑板,支撑板安装在支架的顶端,支撑臂设置在支撑板的两端,太阳能板底部设有圆盘,横杆穿过圆盘与支撑臂连接,能利用率。
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公开(公告)号:CN104779621A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510147812.3
申请日:2015-03-31
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种实现智能拉路限电辅助决策的方法,包括如下步骤:获取并选取拉路序列表,同时设置拉路总数额;根据拉路序列表的厂站信息、拉路总数额和厂站的实时数据推荐可拉路厂站;选中可拉路厂站,并根据拉路序列表、厂站线路的实时数据和拉路总数额推荐可拉路线路;选取拉路线路后,向线路所属厂站下发拉路操作指令并执行拉路操作。本发明通过智能分析生成拉路方案,避免了人工计算和分析造成的误操作,大大提高了拉路限电的处理效率和可靠性。
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