电容式电压互感器一次接地状态的监测方法及系统

    公开(公告)号:CN106291434B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201610951124.7

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明提供一种电容式电压互感器一次接地状态的监测方法及系统,当电容式电压互感器的一次侧存在球隙保护间隙时,当送电检测所述电容式电压互感器二次侧的输出基波电压由无变为有时,确定所述电容式电压互感器投入;在所述电容式电压互感器投入的预定时间内检测所述电容式电压互感器的二次侧电压回路的接地电流;当所述接地电流的基波超过预定电流阈值或所述接地电流中的电流高频分量超过设定的电流谐波门槛时,确定所述电容式电压互感器的一次侧未接地。在二次侧进行电气参数的测量,从而有效监测一次侧的运行工况。

    一种用于OA办公的智能收发文系统及方法

    公开(公告)号:CN112711668A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011602713.7

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本申请公开了一种用于OA办公的智能收发文系统及方法,其中系统包括:数据库模块,用于根据OA系统的历史文件的标题、内容与发送对象的对应关系建立映射关系;采集处理模块,用于采集待发送文件,并将待发送文件转换为图像后,触发图像识别模块;图像识别模块,用于根据图像中的标题、内容、发送对象分别将图像分割成若干个子区域,对每个子区域进行图像识别得到每个子区域对应的关键字,触发匹配发送模块;匹配发送模块,用于基于映射关系,根据关键字获取待发送对象后,根据待发送对象生成目标发送列表。从而解决了现有的OA办公系统在收、发送文件、邮件时由于需要人工添加发送对象,导致容易出现缺漏且耗时耗力的技术问题。

    一种电力设备智能监测与判别系统及方法

    公开(公告)号:CN111277051A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010237276.7

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种电力设备智能监测与判别系统及方法,包括数据采集单元和主机;主机通过通信模块与数据采集单元通信连接;数据采集单元用于当接收到运维操作、维护工作开展指令时,采集运维操作内容信息和运维操作、维护工作开展前各个电力设备的状态数据;以及用于当接收到运维操作、维护工作结束指令时,采集各个电力设备的状态数据;主机用于将各个电力设备工作结束后的状态数据与工作前的状态数据进行对比,运维操作结束后设备状态与运维操作内容信息数据进行对比,并提醒运维人员。本发明能避免电力系统在运维操作、维护工作结束后由于疏忽而存在某个设备或器件没有按照要求操作到目标状态的情况或没有按照运维操作完成运行方式改变的情况,监测结果准确且直观,确保了电网的安全运行。

    一种多浮筒式瓦斯继电装置

    公开(公告)号:CN111161977B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202010076904.8

    申请日:2020-01-23

    Abstract: 本申请公开了一种多浮筒式瓦斯继电装置,包括:继电器气室、多个轻瓦斯组件、多个轻瓦斯接点和多个轻瓦斯限制支架;轻瓦斯组件的数量、轻瓦斯限制支架的数量均与轻瓦斯接点的数量相同;多个轻瓦斯组件均内置于继电器气室;多个轻瓦斯接点分别设置于继电器气室的容腔的不同高度处,在继电器气室的气体体积增加而油面下降时,轻瓦斯组件的轻瓦斯浮筒随之下降,并分别接通相应高度的轻瓦斯接点。本申请通过在气体释放量的不同程度的轻瓦斯接点的动作不同,解决了现有技术中的运行检修人员往往没办法发觉主变内部的发展性故障缺陷,主变本体内部故障的发展情况没有明显的外在特征量反应,因此难以及时发现问题的技术问题。

    一种谐波消谐方法
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114094582B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202111254960.7

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种谐波消谐方法,应用于消谐系统,消谐系统包括中央处理模块、控制模块、监测模块和消谐模块;中央处理模分别与监测模块和控制模块通信连接,控制模块与消谐模块通信连接;谐波消除方法包括:接收所述监测模块监测到的电网主回路中的电压信号;电压信号包括频率和幅值;根据电压状况判定电网主回路的运行状态是否正常;当电力系统发生谐振时,消谐系统根据电力系统运行状态向控制模块发送控制信号,以使控制模块控制消谐模块中连接至电网主回路中的电容器组的数量,改变电力系统的电容值来破坏谐振条件,从而消除谐振。本发明解决了传统消谐技术,由于消谐过程中电流过大,容易造成PT一次保险烧掉甚至烧掉PT器件,造成故障停电,影响电力系统安全稳定运行的技术问题。

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