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公开(公告)号:CN103227511A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310165712.4
申请日:2013-05-07
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02E60/723 , Y04S10/16
Abstract: 本发明公开一种变电站在线监测站端综合处理系统,包括站端综合处理装置、在线监测装置、站端综合在线监测后台和运维主站,在线监测装置由若干个在线监测单元IED构成;站端综合处理装置有若干个输入/输出端口和通信接口,站端综合处理装置通过输入/输出端口连接在线监测装置的在线监测单元IED,站端综合处理装置通过通信接口连接站端综合在线监测后台和运维主站;站端综合处理装置设有规约转换单元和数据转化单元,通过数据转发单元将经规约转换后的数据向运维主站进行转发或者向站端综合在线监测后台和运维主站转发。本发明的结构合理,通过站端综合处理装置实现对全站的在线监测系统进行统一的监视、分析、维护和数据上传。
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公开(公告)号:CN114810510B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210407230.4
申请日:2022-04-18
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: F03D17/00 , G06F17/18 , G06F40/186
Abstract: 本发明公开了一种海上风电直流送出系统的损失数据处理方法及装置,通过将获取到的待评估海上风电直流送出系统的运行数据进行分析,区分待评估海上风电直流送出系统的系统种类,根据获得的系统种类进行系统年平均功率的计算,并根据预设的加权计算公式,计算获得由于故障而造成的损失数据,并根据损失数据生成损失数据报告。本发明针对海上风电直流送出系统因故障所造成的损失数据进行分析,通过预设的加权计算公式进行计算,提高了海上风电直流送出系统的故障损失数据准确率。
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公开(公告)号:CN119448381A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411442346.7
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种双端直流输电系统的电流调整方法、装置和系统,通过响应的电流换向请求信号,关闭双端直流输电系统的电流输出开关,将系统上的电流反向装置调整为闭合状态;开启电流输出开关,将所述电流输出开关输出的正向电流输入至所述电流反向装置进行电流反向处理,并将获得的反向电流输入至直流输电线路。本发明通过上述电流调整方法对双端直流输电系统输出的直流电流进行电流反向,在直流线路为电缆的情况下,不仅减少了功率反转的停电时间,提高了电流反转的效率,还保护了直流电缆的绝缘材料。
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公开(公告)号:CN118133507A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410124403.0
申请日:2024-01-30
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种垂直接地极温升均匀化控制方法、装置及系统,属于垂直接地极温升分布研究技术领域。其中,垂直接地极温升均匀化控制方法为:获取馈电棒的温升数据和环境数据,并构建温升数学模型;根据温升数学模型和焦炭填充直径数据求得温升均匀化系数,通过温升均匀化系数衡量垂直接地极的温升均匀化程度。这样构建的温升数学模型和求得的温升均匀化系数,以垂直接地极的馈电棒数据和馈电棒的环境数据为基准,降低了其他非必要数据的干扰,提高了温升数学模型的准确性,进而提高了温升均匀化系数的准确性,使得对垂直接地极的温升均匀化控制更加准确,避免了馈电棒底部因温升过大而损坏使用寿命,进而提高了垂直接地极的通电稳定性。
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公开(公告)号:CN117828736A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410019100.2
申请日:2024-01-05
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种变电站的监控布点方法、终端设备、存储介质及监控系统,方法包括获取变电站的三维设计模型图纸和若干目标监控对象;根据三维设计模型图纸,确定变电站的可供布点区域;对可供布点区域进行网格划分,生成可供布点网格分布图;针对每一目标监控对象,根据目标监控对象和可供布点网格分布图,进行投影操作,得到每一目标监控对象的可投影网格分布图;根据所有目标监控对象的可投影网格分布图,确定可供布点网格分布图中每一网格单元对应的可监控对象;根据可供布点网格分布图中每一网格单元对应的可监控对象,通过动态规划生成布点方案;根据布点方案,布设监控设备。本发明解决了现有监控布点方法监控对象未能覆盖的技术问题。
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公开(公告)号:CN117366683A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311259911.1
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: F24F1/0073 , F24F1/58 , F24F1/0038 , F24F11/67 , F24F13/20 , B63B35/44
Abstract: 本发明提供了一种海上电力平台及其控制方法,涉及空调系统领域。该海上电力平台包括设备室、生活室和空调系统,空调系统包括盐雾过滤结构、排风结构、空调内机和空调外机,盐雾过滤结构安装于设备室的进风口,排风结构安装于设备室的排风口;空调内机安装于生活室中,生活室的外部还设有外机保护罩,空调外机安装于外机保护罩中,且空调外机与空调内机之间连接有冷媒管路;排风口与外机保护罩之间连接有通风管道,外机保护罩开设有出风窗口,设备室排出的空气与空调外机热交换。设备室排出的空气为空调外机提供了低盐低湿的空气环境,提高了低盐低湿空气的利用率,消除了空调系统的低温制热障碍,确保能够有效地启动空调制热模式。
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公开(公告)号:CN116526536A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310209366.9
申请日:2023-03-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式海上直流输电系统,包括分布在海上的多个换流站单元,多个换流站单元之间通过直流海缆串联形成分布式海上直流输电系统,换流站单元包括阀厅、直流场和交流场,阀厅内设有二极管换流阀和第一配电装置,直流场内设有平波电抗器和直流配电装置,直流配电装置通过平波电抗器和第一配电装置与二极管换流阀相连,交流场包括连接外部系统的第二配电装置,第二配电装置与二极管换流阀之间连接有第一交流电缆,直流配电装置与直流海缆相连,换流站单元通过直流配电装置接入分布式海上直流输电系统,该分布式海上直流输电系统汇集本海上片区内的交流电缆,通过直流海缆完成各个换流站单元的串联,实现直流电压和输送容量的提升。
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公开(公告)号:CN110277828B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910551285.0
申请日:2019-06-24
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J9/06
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性直流配网技术的交流母线快速备自投系统,包括第一变压器低压侧通过第一开关接入第一中压母线;第二变压器低压侧通过第二开关接入第二中压母线;母联开关连接第一、第二中压母线;正常运行时,母联开关,第一开关、第二开关在合位并分别带第一、第二中压母线运行;柔直换流站包括分布式电源、柔直换流器和联接变压器,分布式电源接在柔直换流站的直流母线侧,并与柔直换流器和联接变压器依次连接;柔直换流站通过第三开关接入变电站第一中压母线;本发明还公开一种基于柔性直流配网技术的交流母线快速备自投控制方法;本发明通过调整柔直换流站内换流器的控制模式,实现快速母线备自投功能,提高了变电站智能控制水平。
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公开(公告)号:CN115807985A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211547053.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种海上用新风除湿机组,涉及空调设备领域。海上用新风除湿机组包括室外机、室内机和控制器,室内机包括室内机机壳、蒸发器、风机和盐雾过滤装置,室内机机壳上设有新风口和出风口,室内机机壳的内部设有送风通道;盐雾过滤装置安装于新风口处,风机安装于出风口处,蒸发器设置在送风通道处;蒸发器的下侧还设有集水容器,集水容器连接有排水管路和冲洗管路,排水管路上安装有第一阀门,冲洗管路上安装有第二阀门,冲洗管路的末端与盐雾过滤装置相连;送风通道处还设有流量传感器,流量传感器用于检测送风通道的气体流量,控制器接收流量传感器发出的流量电信号,在气体流量小于流量阈值时控制第一阀门关闭、第二阀门开启。
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公开(公告)号:CN115378020A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210952005.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了基于对称双极系统的海上换流站单平台布置结构,通过统筹考虑功能房间和辅助房间的布置需求,对空间布置结构进行了优化,同时规划了专门的电缆通道,这样既能保证了各设备之间电气连接的顺畅,又能最大程度减少平台尺寸,节省穿墙套管和用钢量;将每个阀厅的上下桥臂布置在一个房间内,两个极的阀厅上下层布置,减少了房间数量,进而减少了平台尺寸、节省了互连设备,有利于整个平台的紧凑化布置,降低平台制造和运输难度;在换流变压器室的下方布置电缆间,能够满足换流变两侧大截面高压汇流电缆敷设的转弯半径要求,避免对平台结构的影响;将网侧配电装置布置在极Ⅰ阀厅侧面的下方,提高了下层高度方向的空间利用率。
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