一种用于管道输电的转接装置

    公开(公告)号:CN112751423A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911047019.0

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于管道输电的转接装置,包括接入单元和转送单元;在所述输送管道的预设位置的两端分别设有接入口;与其中一个所述接入口适配连接的所述接入单元包括高频接收器和接收波导管;与另一个所述接入口适配连接的所述转接单元包括高频发生器和发送波导管;所述高频接收器和所述高频发生器通过电路连接;所述高频接收器用于将所述输送管道内的电磁波转换为电能;所述高频发生器用于将接收自所述高频接收器的电能转换为电磁波;本发明中的接入单元和转送单元分别设于管路设备的两端的时候,或是分别设于需要设置输电管道的分支或跨接的两端的时候,就可以实现输电距离延长或是使用场景的扩展。

    一种复合回流线
    55.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110299223B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810246309.7

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种复合回流线,沿径向方向由内向外依次包括:回流导线、主绝缘和外护套,还包括:低压供电线和/或通讯线;复合回流线在需要供电处设置有取电口;复合回流线通过所述低压供电线和所述取电口为与电缆配套使用的在线监测装置提供电源;所述复合回流线在与电缆配套使用的在线监测装置需要提供信息和信号传输的端口处设置有转换接口;所述复合回流线通过所述通讯线和所述转换接口为与电缆配套使用的在线监测装置提供信号和信息的传输。本发明在作为单芯电缆外金属护层感应电流回流线使用的基础上,融合了提供电源与通信的功能,将回流接地线、供电线和通讯线结合于一体,降低了工程费用,解决了电力电缆网的监测电源和通信问题。

    一种管道防腐层破损点脉冲定距系统及方法

    公开(公告)号:CN110873293A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201811024244.8

    申请日:2018-09-04

    Abstract: 本发明提供了一种管道防腐层破损点脉冲定距系统及方法,系统包括:阴极保护电源、信号源、高频脉冲传感器、检测板、金属管道和管道防腐层;阴极保护电源的阴极与金属管道连接,阳极接地;信号源的输出端与金属管道连接;当管道防腐层发生破损时,断开阴极保护电源,接入信号源,信号源用于提供高频脉冲信号,高频脉冲信号沿金属管道传输;高频脉冲传感器与信号源连接,用于检测高频脉冲信号,并传输给检测板;检测板实时接收高频脉冲传感器传输的高频脉冲信号,并根据接收到高频脉冲传感器传输的高频脉冲信号的时间和波形确定管道防腐层发生破损的破损点位置。本发明结构简单、投资小,操作方便,且能够精确进行故障定位。

    一种抽汽热电机组蒸汽压力控制模拟系统

    公开(公告)号:CN110763995A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810828336.5

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种抽汽热电机组蒸汽压力控制模拟系统,包括:可调稳压直流电源、变阻器、若干个串联的他励直流电动机、发电机、调速控制单元和直流电动机励磁系统;所述可调稳压直流电源,模拟锅炉系统;所述变阻器,模拟汽轮机高压调整阀门,调节直流回路电流;所述若干个串联的他励直流电动机,用于模拟汽轮机各级汽缸且拖动同步发电机发电,所述直流电动机励磁系统,根据抽汽压力改变励磁电流,调节他励直流电动机串联节点电压,模拟抽汽压力调节。本发明提供的抽汽热电机组蒸汽压力控制模拟系统适合模拟抽汽热电机组,具有操作灵活、安全可靠、易实现等优点。

    一种基于约束函数的效率控制方法

    公开(公告)号:CN110011351A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201810008758.8

    申请日:2018-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种基于约束函数的效率控制方法,包括:将系统分为能源层和设备层两个层面,在能源层面,根据风光储在并网点的实际效率拟合出综合效率曲线,作为效率寻优的依据;依据抽油机井负荷的周期变化,拟合出负荷转矩和功率曲线;采用查表法实时对比风光储三者的效率变化,求解出满足负荷变化的效率最大的供电源;在设备层面,考虑开关损耗、功率/效率特性、线路损耗、杂散损耗,控制模型下的综合效率优化;构建约束控制函数,控制效率最优化,使效率朝着最大化的方向发展。本发明提供的控制方法可以大大提高设备的利用率,弥补了复杂能量管理系统的高昂投资,可以实现抽油机井系统在新能源使用中的效率最大化。

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