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公开(公告)号:CN115523317A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211131449.2
申请日:2022-09-15
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: F16K11/08 , F16K11/087 , F16K27/06 , F16K37/00 , H01F27/40
摘要: 本发明属于变压器技术领域,公开阀门装置、变压器及控制方法,阀门装置包括四通阀、固定接头、压力表以及油速调节组件,所述四通阀包括相互连通的第一阀门、第二阀门、第三阀门以及第四阀门,所述第一阀门设置有注放油口,所述第四阀门用于连接注放油管;固定接头安装于所述第二阀门上,所述固定接头用于连接变压器的取油口;压力表安装于所述四通阀上,所述压力表与所述第三阀门连通,所述压力表用于检测所述注放油管内的油压;油速调节组件设置于所述四通阀上,所述油速调节组件用于调节所述注放油管内的油速。本发明的阀门装置能够提高注放油的便捷性,防止变压器的注放油时发生误跳闸。
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公开(公告)号:CN115267521A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210886660.9
申请日:2022-07-26
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种断路器工作状态检测方法、装置、计算机设备及介质。该方法包括:确定三相断路器分合闸持续时间;获取断路器分合闸线圈电流;将所述断路器分、合闸线圈电流输入至干扰电流信息网络模型以确定断路器分合闸线圈目标电流;根据所述三相断路器分合闸持续时间及所述断路器分合闸线圈目标电流确定断路器工作状态。本方案实现了综合评估断路器的运行状态,确保了电网的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN112803503B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110312557.9
申请日:2021-03-24
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: H02J4/00
摘要: 本发明公开了一种供电系统的负载分配方法和装置,方法包括在直流负载与交流负载的功率之和大于或等于P0时,同时开启n台变压器,并使前n‑1台变压器中的每台变压器承担p1的负载容量,使第n台变压器承担p2的负载容量;每间隔第一预设时间将前n‑1台变压器的负载容量均降低第一预设值,并将前n‑1台变压器降低的总的负载容量增加至第n台变压器中;计算负载容量分配后的系统效率η总;将每次负载容量分配后的系统效率η总与前一次进行对比,若η总m‑1≤η总m且η总m≥η总m+1,则将系统效率η总m所对应的负载容量分配确定为最佳负载分配。本发明实现了交直流混合供电系统自动寻优分配负载功率,使得供电系统的使用效率最大化的技术效果。
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公开(公告)号:CN111509682B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010419592.6
申请日:2020-05-18
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局
摘要: 本发明实施例公开了一种共用主通流支路与保护装置的混合型直流断路器及方法。该混合型直流断路器通过设置第一主传导支路和第二主传导支路,其中,第一主传导支路和第二主传导支路分别对应多端直流系统中的一条直流支路。并在第一主传导支路中设置第一隔离开关和第一换向开关、在第二主传导支路中设置第二隔离开关和第二换向开关、设置与第一负荷侧电连接的第三隔离开关以及设置与第二负荷侧电连接的第四隔离开关,使得第一主传导支路和第二主传导支路两条直流支路能够共用一套主通流电路和保护装置,从而减少了相邻直流支路之间主通流电路与保护装置的使用数量,实现了对相邻直流支路上的混合型断路器的集成,降低了混合型断路器的尺寸和成本。
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公开(公告)号:CN114069563A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111350088.6
申请日:2021-11-15
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
摘要: 本发明实施例公开了一种强制逆变保护的测试方法。该强制逆变保护的测试方法包括:将交流电压接入变压器的交流输入端;将直流电压接入变压器的第一直流输入端和/或第二直流输入端;将直流负载接入第二直流输入端;调节变压器的整流模块的触发角;根据交流输入端、第一直流输入端或第二直流输入端的电压波形变化,获取变压器的强制逆变性能。本方案通过交流输入端、第一直流输入端或第二直流输入端的电压波形变化,可以得出变压器强制逆变时直流电流的衰减速度和逆变开始后电压电流波动的大小和阈值,从而分析变压器的强制逆变性能,从而解决变压器直流系统突然发生故障时直流电流无法迅速降低及无法断开短路支线的问题。
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公开(公告)号:CN112803503A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110312557.9
申请日:2021-03-24
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: H02J4/00
摘要: 本发明公开了一种供电系统的负载分配方法和装置,方法包括在直流负载与交流负载的功率之和大于或等于P0时,同时开启n台变压器,并使前n‑1台变压器中的每台变压器承担p1的负载容量,使第n台变压器承担p2的负载容量;每间隔第一预设时间将前n‑1台变压器的负载容量均降低第一预设值,并将前n‑1台变压器降低的总的负载容量增加至第n台变压器中;计算负载容量分配后的系统效率η总;将每次负载容量分配后的系统效率η总与前一次进行对比,若η总m‑1≤η总m且η总m≥η总m+1,则将系统效率η总m所对应的负载容量分配确定为最佳负载分配。本发明实现了交直流混合供电系统自动寻优分配负载功率,使得供电系统的使用效率最大化的技术效果。
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公开(公告)号:CN111668872A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010565590.8
申请日:2020-06-19
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
摘要: 本发明实施例公开了一种适用于交直流混合配电网的光伏并网装置,该适用于交直流混合配电网的光伏并网装置包括:光伏发电系统、第一逆变电路、变压器、整流滤波电路、第二逆变电路、直流电网、交流电网、切换开关、控制模块和电压检测模块;控制模块用于控制切换开关与直流电网或第二逆变电路的导通或者关断,且在控制切换开关与直流电网导通时,控制第一逆变电路以控制直流电网的输出电压跟随整流滤波电路的输出电压,或,在控制切换开关与第二逆变电路导通时,控制第二逆变电路以控制交流电网的输出电压跟随第二逆变电路的输出电压。由此,可以根据用户的需求,更高效地将光伏发电系统发出的电能就地消纳,满足用户不同的用电需求。
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公开(公告)号:CN111525675A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010362390.2
申请日:2020-04-30
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: H02J9/04
摘要: 本发明实施例公开了一种交直流切换供电电路、方法及断路器。交直流切换供电电路包括切换电路、供电开关、灭弧电路、交流电源输入端、直流电源输入端和电源输出端;切换电路在控制交流电源输入端与供电开关之间导通时,控制灭弧电路与电源输出端之间断开,使得交流电源输入端与供电开关连接时,直流电源与电源输出端之间断开,从而在供电开关闭合时实现交流供电;以及在控制直流电源输入端与供电开关之间导通时,控制灭弧电路与电源输出端之间导通,使得直流电源与电源输出端导通,从而在供电开关闭合时实现直流供电。以此实现了仅通过一个切换电路对交流电源和直流电源的便捷切换,提高了对负载的供电效率以及供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN108879788A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810968708.4
申请日:2018-08-23
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种供电系统及供电系统启动方法,属于供电技术领域。本发明实施例提供的供电系统及供电系统启动方法,供电系统包括三端口电力电子变压器、第一可再生能源系统、第一储能系统、第二可再生能源系统以及第二储能系统;三端口电力电子变压器的输入端与高压电网连接;第一可再生能源系统和第一储能系统均与三端口电力电子变压器的交流电输出端口连接;第二可再生能源系统和第二储能系统均与三端口电力电子变压器的直流电输出端口连接,将交直流配电、可再生能源系统以及储能系统整合成一个供电系统为用户提供配用电,实现了用户用电的经济性,可靠性和灵活性。
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公开(公告)号:CN118465399A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410582057.0
申请日:2024-05-11
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/62 , G01K11/32 , G01H9/00 , G01R19/165 , H04B10/071
摘要: 本发明公开了一种基于OFDR技术的变压器监测方法,包括如下监测步骤:S1、在油浸式变压器的高压绕组外侧和低压绕组内部分别紧密螺旋缠绕若干圈光纤,同时在变压器油箱侧壁沿水平方向缠绕若干圈光纤,S2、绕组上的3路光纤引出绕组后通过绕组上端紧锢件汇集于C相绕组顶端,本发明通过采用OFDR技术在变压器内外设置光纤,并与OFDR设备连接,采集变压器内外的温度、振动数据,采集变压器内部电流数据,设置固定阈值和可变阈值,对超出范围的温度和电流数据进行警报,再分析振动数据,分析温度与振动的相关性,使数据更加全面,分析误差减小,且能够数据的变化趋势推测后续数据情况,能够更好的了解变压器情况。
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