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公开(公告)号:CN108154314A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810052014.6
申请日:2018-01-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司信息通信分公司
Abstract: 本发明适用于电力工程信息管理技术领域,提供了一种工程项目竣工决算方法及终端设备,包括:在ERP系统中创建项目,并在WBS结构中设置WBS标志位,将项目明细概算导入WBS结构,根据物资编码、设备分类编码和资产分类编码的三码联动关系确定各个部门的物资需求提报,生成工程验收现场盘点清单,根据系统生成的设备转资清册生成资产卡片;根据竣工决算费用分摊标准和WBS标志位,进行第一次分摊,根据第一次分摊结果生成竣工决算报表;根据竣工决算报表进行第二次分摊,根据两次分摊结果对资产卡片赋值,生成正式转资会计凭证。本发明提供的工程项目竣工决算方法及终端设备,提高了竣工决算的效率和准确性,保证了转资流程的规范有序。
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公开(公告)号:CN107862414A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711178541.3
申请日:2017-11-23
Applicant: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 华北电力大学 , 国网浙江省电力公司
CPC classification number: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种电网投资预测方法及系统,所述预测方法包含:获取电网投资时间序列信号,通过EMD方法将所述电网投资时间序列信号分解为复数个IMF信号和余项;将所述IMF信号的特征时间尺度大小进行比较,获得高频分量IMF信号和低频分量IMF信号;通过神经网络预测方法分析所述高频分量IMF信号,获得第一预测结果;通过时间序列预测方法分析所述低频分量IMF信号,获得第二预测结果;通过回归模型分析所述余项,获得第三预测结果;根据所述第一预测结果、所述第二预测结果和所述第三预测结果,获得电网投资预测结果。
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公开(公告)号:CN105403742B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510845537.2
申请日:2015-11-27
Applicant: 浙江八达电子仪表有限公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明的目的在于解决现有技术所存在的问题,找到一种基于实时采集剩余电流技术的单相智能电能表,主动排查漏电。包括壳体、接线端子座、相线、零线、继电器、剩余电流互感器,接线端子座固定安装在壳体上;相线和零线安装在壳体内,放大器,放大器的输入端与剩余电流互感器的输出端连接,将剩余电流互感器的输出信号放大;比较器,比较器的输入端与放大器的输出端相连,将剩余电流互感器的输出信号放大后作为输入与预先设定的阈值进行比较并输出比较结果信号;单片机,单片机包括中断口,单片机的中断口与比较器的输出端相连,单片机的输出端连接继电器的控制线,单片机根据中断口接收的比较结果信号输出继电器控制信号。提高了排查的实时性。
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公开(公告)号:CN107508291A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710604514.1
申请日:2017-07-24
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网青海省电力公司
CPC classification number: H02J3/1807 , H02J3/16 , H02J3/386
Abstract: 本发明提供一种暂态电压协调控制方法及系统,包括:当检测到电网发生故障时,风电机组和动态无功补偿装置均切换为无功功率输出模式;当检测到故障清除后,风电机组和动态无功补偿装置启动暂态电压协调控制模式。本发明提供的技术方案采用电网电压恢复的风机与无功补偿动态电压协调控制技术,保证了经串补送出大规模风电基地的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN105244869B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510672264.6
申请日:2015-10-13
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种含微网的配电网动态随机调度控制方法,本方法综合考虑微网与配网计划运行成本最小的动态随机调度控制方法。首先分别建立微网和配网期望计划运行成本最小的机会约束规划模型,采用粒子群优化算法和两点估计法求解;再根据微网和配网分别优化结果得到的二者之间功率交换控制区间,利用粒子群优化算法寻找二者综合期望计划运行成本最小的功率交换值,从而确定微网和配电网的最优动态随机调度控制方案;最后改进的IEEE 33节点标准系统算法验证的实用性。
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公开(公告)号:CN107369295A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710654479.4
申请日:2017-08-03
Applicant: 国网安徽省电力公司检修公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G08B21/02
CPC classification number: G08B21/02
Abstract: 本发明公开了一种1000kV特高压交流变电站检修防误碰方法,包括以下步骤:(1)计算检修作业现场有无施工机具时的电场分布比例关系,确定危险报警阈值;(2)分别在检修作业人员、施工机具的凸出部位布置传感器,实时采集其电场信息;(3)根据步骤(2)中采集到的电场信息对检修作业人员及施工机具进行距离判断并预警,若采集到的电场信息值小于危险报警阈值,则表示检修作业人员与施工机具的施工区域是安全区域;若采集到的电场信息值大于危险报警阈值,则表示检修作业人员与施工机具的施工区域是危险区域。本发明能够有效解决变电站检修作业人员及施工机具误碰带电设备问题,确保检修作业的安全进行。
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公开(公告)号:CN104361406B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201410603666.6
申请日:2014-10-31
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明公开了一种光伏电站可利用太阳能发电量预测方法,包括如下步骤:(1)计算该光伏电站所在地区近若干年的年平均峰值日照小时数和该光伏电站的可装机容量;(2)通过年平均峰值日照小时数、可装机容量和光伏组件衰减率计算该光伏电站第n年的可利用太阳能发电量Wn和设定年数的总的可利用太阳能发电量W总。本发明的预测方法能够适用于各种区域和气象条件下,生成的各月份的太阳能日平均辐照度、年平均辐照度、可装机容量以及N年中每年的可利用太阳能发电量及可利用太阳能总量,具有代表性,提高了距离当地太阳辐射观测站较远地区或无太阳辐射观测站地区太阳能辐照数据的精确度,预测及评估结果客观合理。
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公开(公告)号:CN105913984B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201610325824.5
申请日:2016-05-17
Applicant: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网山东省电力公司检修公司
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明公开了一种用辉光放电氟化处理盆式绝缘子表面的装置和方法,所述方法将盆式绝缘子清洁、烘干后,放置在一个密封腔体内,上下分别接两电极。利用真空泵对密封腔体抽真空,并向腔体内充入低气压的SF6气体。调节施加于电极上的工频电压幅值使得电极间产生SF6气体的辉光放电,利用电流表记录回路电流值,并在一定的电流幅值下,利用该辉光放电产生的等离子体对盆式绝缘子表面进行一段时间的氟化处理。本发明采用SF6辉光放电等离子体氟化处理绝缘子表面,放电电流小,电压幅值低,盆式绝缘子不会受到损伤,并可在短时内大幅提高盆式绝缘子的沿面闪络电压,具有操作简便、安全高效、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN106877175A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510917540.0
申请日:2015-12-10
Abstract: 本发明提供了一种适用于触发间隙的装置,包括:触发间隙本体(101)、触发器(102)和控制单元(103);触发间隙本体(101)包括:高压电极(1)和地电极(2);地电极设有火山口式地电极圆台结构;高压电极设有平滑过渡的凸台结构;边缘搭接的旋臂结构;电极附不锈钢背板;火山口式地电极圆台结构,可以保护喷射腔小孔免受烧蚀,保证间隙的触发性能;平滑的高压电极凸台结构,可以减轻电弧对高压电极中心圆台烧蚀,提升电极通流能力;边缘搭接的旋臂结构,可以减轻电极边缘烧蚀,提升电极通流性能和整体机械强度;地电极及高压电极均附不锈钢背板,可以进一步提升电极机械强度。
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公开(公告)号:CN105513874A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510889172.3
申请日:2015-12-07
IPC: H01H31/02
CPC classification number: H01H31/02
Abstract: 本发明提供一种集成电压互感器的隔离断路器,包括A相瓷套、B相瓷套、C相瓷套、电压互感器本体、电压互感器接线板、连接排、支架平台和斜支架;A相瓷套、B相瓷套、C相瓷套均包括上瓷套、下瓷套和隔离断路器接线板;电压互感器放置在支架平台上,其顶部的电压互感器接线板通过连接排与上瓷套和下瓷套之间的隔离断路器接线板连接,支架平台通过斜支架固定在断路器支架上。本发明不改变隔离断路器本身结构,仅在外部设计支架平台、斜支架等,对原设备改动较小;隔离断路器在合闸状态下支持套管的对地绝缘可通过合理设计设备间距保证;可将隔离断路器、电子式电压互感器两种一次设备集成,提高了设备集成度,节省设备占地面积。
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