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公开(公告)号:CN104836227A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510185897.4
申请日:2015-04-17
Applicant: 天津大学 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种基于案例推理的配电网主动电压控制方法:构造适用于主动配电网电压控制的案例库,并通过离线的系统仿真方式或在线反馈方式建立所述案例库;对配电网电压进行在线监测,当配电网中任一母线电压超过界限时,检索出相似度最高的N个电压控制方法;对当前网络情况进行仿真和潮流计算,选取能成功通过在线验证的且相似度最高的一个电压控制方法,并将所述的电压控制方法应用于配电网实时仿真系统中,形成闭环控制,并作为新的案例写入案例库中,对未能通过在线验证的电压控制方法降低相似度系数。本发明既可以用于配电网运行安全的实时在线监测控制系统,为配电网的运行提供实时的指导方案;也可以作为离线计算平台,以指导配电网的运行以及短期规划。
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公开(公告)号:CN204304826U
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201520028853.6
申请日:2015-01-15
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02M7/493
Abstract: 本实用新型公开了一种抑制逆变器并联系统输出功率不平衡的系统,包括CPU以及分别与CPU相连的、设置在配电网侧的三相电压采集装置、设置在第一并网逆变器交流侧的第一三相电流采样装置、设置在第二并网逆变器交流侧的第二三相电流采样装置和设置在三相并网逆变器直流母线侧的电压采样装置,所述三相电压采集装置和CPU之间还设置有锁相环,所述CPU与四个PI控制器相连,每两个PI控制器顺次与坐标转换器、SVPWM模块相连,两个SVPWM模块分别与两个并网逆变器相连。采用前馈控制,依据扰动信号直接对被控制量进行调节控制,提高新型城镇配电网络的供电可靠性,省去一些复杂控制器,对硬件设备要求低,减少了电流传感器,使得系统稳定性增强。
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公开(公告)号:CN206673456U
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201720406917.0
申请日:2017-04-18
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 北京北创芯通科技有限公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本实用新型公开了一种基于二氧化碳激光器的输电线路异物激光清除装置,激光发射单元通过电动云台连接在箱体上,箱体内设有用于冷却激光发射单元的冷却单元和电源;激光发射单元包括二氧化碳激光器、光束准直器和可见光指示单元;瞄准单元包括调焦摄像机和无线网桥模块,调焦摄像机与二氧化碳激光器出射的激光同向;无线网桥模块将调焦摄像机采集到的激光发射单元瞄准位置的图像传输至控制器,控制器与电动云台通过无线网络相连,控制器通过显示屏显示激光发射单元瞄准位置的图像,根据指令控制电动云台承载激光发射单元转动。本实用新型清除异物准确率高,不需要高空作业、操作方便、可带电作业、安全风险低、人力物力消耗小、耗时短。
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公开(公告)号:CN207764089U
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201721256498.3
申请日:2017-09-28
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种雾霾污秽沉降物监测系统,应用于绝缘子的雾霾污秽沉降物监测,包括用于监测环境空气中颗粒物浓度和粒径大小的颗粒物监测单元、用于监测绝缘子积污情况的绝缘子积污监测单元以及主控模块,所述主控模块接收并处理所述颗粒物监测单元和/或所述绝缘子积污监测单元传输的监测数据。本实用新型采用颗粒物监测单元和绝缘子积污监测单元分别监测环境空气中颗粒物浓度和粒径大小及绝缘子积污情况,从污秽成分的来源入手,利用在线监测技术实时准确掌握所测绝缘子的积污状况和所处环境污染情况,为电力外绝缘状态评估提供可靠的技术支撑。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206002975U
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201621052454.4
申请日:2016-09-13
Applicant: 山东电力设备有限公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 山东电工电气集团有限公司
IPC: G05D16/20
Abstract: 本实用新型涉及一种对变压器进行气体压力在线监测及自动补气的装置,连接于储气装置与变压器油箱之间,包括压力检测装置、压力调节装置及控制单元;所述的压力调节装置包括接于储气装置与变压器油箱之间的输气管道,输气管道上依次连接有减压恒压器、充气电磁阀、压力释放阀;所述压力检测装置、充气电磁阀与压力释放阀的电气连接控制单元。本实用新型避免了传统补气装置的不足,实现了在线监测高压气瓶和变压器油箱的压力状态,实时获取补气装置的运行信息,并实现实时显示、实时上传、实时报警、实时发布等功能,无论是从保证变压器的可靠运输方面,还是节约人力方面都具有很大优势。
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公开(公告)号:CN107024647B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710178270.5
申请日:2017-03-23
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种模拟运行工况的TBS整组触发试验方法,利用试验系统为TBS施加电压模拟其运行工况,通过模拟UPFC故障使TBS触发控制系统发出TBS触发命令,完成触发控制系统与TBS测试回路时间同步,检查TBS晶闸管状态及回报信号,检验TBS触发情况及触发时间,以测试TBS触发性能。该方法简单、实用,为不带电条件下TBS整组触发性能测试提供了有效方法,能够保障UPFC带电系统调试时TBS快速安全防护作用,提高了系统的安全性。
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公开(公告)号:CN106447061B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201510477980.9
申请日:2015-08-06
Applicant: 北京电研华源电力技术有限公司
Abstract: 一种分布式电源定容选址的方法,包含:获取实际配电网的拓扑结构与负荷分布数据;根据拓扑结构、线路等效阻抗与负荷分布数据,获得分布式电源的容量与位置为变量的线损表达式;对线损表达式处理,获得分布式电源的容量占负荷百分比与分布式电源位置的关系式;根据分布式电源的容量占负荷百分比与分布式电源位置的关系式,设立容量分点并建立实际配电网支路的线损表达式;根据实际配电网支路的线损表达式,获得实际配电网中含有一个分布式电源时,实际电网线路中负荷与分布式电源的容量和位置的关系式;根据实际电网线路中负荷与分布式电源的容量和位置的关系式,获得实际配电网中含有多个分布式电源时,各分布式电源的容量和位置关系式。
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公开(公告)号:CN106447061A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510477980.9
申请日:2015-08-06
Applicant: 北京电研华源电力技术有限公司
Abstract: 一种分布式电源定容选址的方法,包含:获取实际配电网的拓扑结构与负荷分布数据;根据拓扑结构、线路等效阻抗与负荷分布数据,获得分布式电源的容量与位置为变量的线损表达式;对线损表达式处理,获得分布式电源的容量占负荷百分比与分布式电源位置的关系式;根据分布式电源的容量占负荷百分比与分布式电源位置的关系式,设立容量分点并建立实际配电网支路的线损表达式;根据实际配电网支路的线损表达式,获得实际配电网中含有一个分布式电源时,实际电网线路中负荷与分布式电源的容量和位置的关系式;根据实际电网线路中负荷与分布式电源的容量和位置的关系式,获得实际配电网中含有多个分布式电源时,各分布式电源的容量和位置关系式。
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公开(公告)号:CN203785779U
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201320887889.0
申请日:2013-12-31
Applicant: 国家电网公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 江苏省电力公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本实用新型公开一种用于液体介质的双光纤光栅振动传感器,其特征在于,包括:外壳、第一光纤光栅、第二光纤光栅、传输光纤、质量块、L型悬臂梁、弹簧片、支撑紧固件;所述第一光纤光栅和第二光纤光栅串联,并分别通过L型悬臂梁的一端与外壳连接,L型悬臂梁的另一端与质量块连接,L型悬臂梁通过弹簧片固定在外壳上。本实用新型的具有温度自补偿的用于液体介质的双光纤光栅振动加速度传感器,不仅可自动消除外界温度等环境因素变化的影响,还可提高光纤光栅加速度传感器用于振动测量的检测灵敏度和工作频带。
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公开(公告)号:CN203772406U
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201320887861.7
申请日:2013-12-31
Applicant: 国家电网公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 江苏省电力公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本实用新型公开一种内置光纤光栅传感器的油浸式变压器振动在线监测系统,将光纤光栅加速度传感器布置在变压器内部,利用波分/空分混合复用技术形成准分布式传感网络,实现变压器运行过程中对器身三维振动加速度的直接测量,为变压器振动实时在线监测提供新的途径,为变压器运行状态的准确评估提供有效的技术手段,为保证其安全、可靠运行和实现变压器的智能化提供可靠的支撑。
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