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公开(公告)号:CN102709881B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210183970.0
申请日:2012-06-06
申请人: 东北电力科学研究院有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种高压输变电过程中抑制变压器中性点直流电流的装置,尤其涉及一种可调电阻法抑制变压器中性点直流电流的装置。本发明包括可调电阻回路、状态转换开关回路和过电压旁路回路,所述三个回路并联后串联在变压器中性点和接地极之间;所述的可调电阻回路范围值为0~4Ω。本发明采用在有直流电流的变压器中性点串联电阻器阻断中性点直流,因此可设置阻值抑制变压器中性点直流,保证其它设备不需要进行参数调整与其配合,尤其是所有继电保护定值不需重新设置。当状态转换开关处于分断状态时,变压器中性点通过可调电阻回路接地,以此阻断变压器中性点的电流。具有结构简单、可靠性高,提高过电压旁路启动的可靠性。
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公开(公告)号:CN103123484A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201210573944.9
申请日:2012-12-26
申请人: 辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及监控系统的技术领域,尤其涉及一种变电站状态监测数据标准化接入系统及方法。在变电站中增设变电设备状态接入控制器,如果站内在线监测装置直接满足变电I1接口,则通过变电I1接口与变电设备状态接入控制器相连。如果站内在线监测装置不直接满足变电I1接口,则需要增设综合监测单元,在线监测装置通过变电I0接口与综合监测单元相连,综合监测单元通过变电I1接口与变电设备状态接入控制器相连。变电设备状态接入控制器通过变电I2接口接入网省公司端变电CAG。本发明在线监测系统实现了全局的、网络化的、智能化的综合状态监测系统,并且达到统一管理的目的。对于避免电力设备事故发生、保证设备安全可靠、正常运行有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN103123484B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201210573944.9
申请日:2012-12-26
申请人: 辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及监控系统的技术领域,尤其涉及一种变电站状态监测数据标准化接入系统及方法。在变电站中增设变电设备状态接入控制器,如果站内在线监测装置直接满足变电I1接口,则通过变电I1接口与变电设备状态接入控制器相连。如果站内在线监测装置不直接满足变电I1接口,则需要增设综合监测单元,在线监测装置通过变电I0接口与综合监测单元相连,综合监测单元通过变电I1接口与变电设备状态接入控制器相连。变电设备状态接入控制器通过变电I2接口接入网省公司端变电CAG。本发明在线监测系统实现了全局的、网络化的、智能化的综合状态监测系统,并且达到统一管理的目的。对于避免电力设备事故发生、保证设备安全可靠、正常运行有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN202602252U
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201220263809.X
申请日:2012-06-06
申请人: 东北电力科学研究院有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本实用新型涉及一种高压输变电过程中抑制变压器中性点直流电流的装置,尤其涉及一种可调电阻法抑制变压器中性点直流电流的装置。本实用新型包括可调电阻回路、状态转换开关回路和过电压旁路回路,所述三个回路并联后串联在变压器中性点和接地极之间;所述的可调电阻回路范围值为0~4Ω。本实用新型采用在有直流电流的变压器中性点串联电阻器阻断中性点直流,因此可设置阻值抑制变压器中性点直流,保证其它设备不需要进行参数调整与其配合,尤其是所有继电保护定值不需重新设置。当状态转换开关处于分断状态时,变压器中性点通过可调电阻回路接地,以此阻断变压器中性点的电流。具有结构简单、可靠性高,提高过电压旁路启动的可靠性。
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公开(公告)号:CN202712844U
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201220097221.1
申请日:2012-03-15
申请人: 东北电力科学研究院有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02H9/06
摘要: 本实用新型涉及一种高压输变电过程中抑制变压器中性点直流电流的装置,尤其涉及带旁路保护的电阻法抑制变压器中性点直流电流的装置。本实用新型包括电阻回路、状态转换开关回路和过电压旁路回路,所述三个回路并联后串联在变压器中性点和接地极之间。由于本实用新型采用在有直流电流的变压器中性点串联电阻器阻断中性点直流,因此,可设置阻值抑制变压器中性点直流,并保证其它设备不需要进行参数调整与其配合,尤其是所有继电保护定值不需重新设置。当出现中性点过电压时可以迅速实现安全可靠地金属性接地,结构简单、可靠性高,并且还提高了过电压旁路启动的可靠性。
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公开(公告)号:CN102709881A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210183970.0
申请日:2012-06-06
申请人: 东北电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种高压输变电过程中抑制变压器中性点直流电流的装置,尤其涉及一种可调电阻法抑制变压器中性点直流电流的装置。本发明包括可调电阻回路、状态转换开关回路和过电压旁路回路,所述三个回路并联后串联在变压器中性点和接地极之间;所述的可调电阻回路范围值为0~4Ω。本发明采用在有直流电流的变压器中性点串联电阻器阻断中性点直流,因此可设置阻值抑制变压器中性点直流,保证其它设备不需要进行参数调整与其配合,尤其是所有继电保护定值不需重新设置。当状态转换开关处于分断状态时,变压器中性点通过可调电阻回路接地,以此阻断变压器中性点的电流。具有结构简单、可靠性高,提高过电压旁路启动的可靠性。
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公开(公告)号:CN104573208B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201410835009.4
申请日:2014-12-30
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 一种基于GIS系统的配网接线图映射方法属于电力工程技术领域,涉及一种基于GIS系统的配网接线图映射方法。本发明提供一种自动化水平高、减少重复工作的基于GIS系统的配网接线图映射方法。本发明包括以下步骤:1)读取指定配网接线图的图形文件,获取接线图中待映射的设备容器和物理设备集合;2)读取配电自动化系统拓扑分析结果,得到步骤1)设备集合中各物理设备之间的连接关系;3)读取配电GIS系统中设备容器的实际坐标,以该坐标为中心在GIS图上绘制代表设备容器的矩形图标;4)在步骤3)得到的矩形内部绘制物理设备的图形和文字图标。
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公开(公告)号:CN103187697A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310082564.X
申请日:2013-03-15
申请人: 辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02G1/12
摘要: 本发明涉及一种电缆剥皮器,它包括有头部卡具、冲击杆与冲击拉杆,所述的冲击拉杆具有滑槽,冲击拉杆的一端开有通孔,冲击杆的一端穿过通孔与拉杆头活动连接,拉杆头的直径大于通孔的直径,拉杆头置于滑槽内,冲击杆的另一端与头部卡具活动连接。本发明电缆剥皮器由于具有头部卡具、冲击杆与冲击拉杆,头部卡具与冲击杆之间通过螺纹连接,连接牢固可靠,头部卡具内设置有尖刺,通过尖刺将光缆固定住,利用冲击力剥掉电缆外皮,省时省力。由于反复的冲击使冲击受力点的拉杆头容易产生机械疲劳而导致变形,因此,本发明的冲击杆与拉杆头之间通过螺纹活动连接在一起,可拆卸、便于更换。
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公开(公告)号:CN103924615B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201410167492.3
申请日:2014-04-24
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司
IPC分类号: E02D27/44
摘要: 本发明涉及一种变压器扩容过程中变压器基础的改进方法,包括以下步骤:①先将基础坑中的鹅卵石清理出,放至邻近的地面上;②在基础墩上铺盖一张钢板,并按纵向向两侧延伸,满足新变压器要求即可;③在最外侧的基础墩外侧加装垂直支撑槽钢,将垂直支撑槽钢与钢板焊接,用膨胀螺栓将垂直支撑槽钢与最外侧的基础墩固定;④将垂直支撑槽钢的底端与相对应侧的钢板的端部之间焊接上斜拉槽钢。⑤在相邻的两个基础墩之间加装槽钢架,将槽钢架下沿紧贴基础坑底,将槽钢架顶沿与钢板焊接,将槽钢架的两侧分别与邻近的基础墩用膨胀螺栓固定;⑥将鹅卵石填充到基础坑内。本发明缩短了基础制作的时间,缩短变压器更换的时间,提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN104573208A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410835009.4
申请日:2014-12-30
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 一种基于GIS系统的配网接线图映射方法属于电力工程技术领域,涉及一种基于GIS系统的配网接线图映射方法。本发明提供一种自动化水平高、减少重复工作的基于GIS系统的配网接线图映射方法。本发明包括以下步骤:1)读取指定配网接线图的图形文件,获取接线图中待映射的设备容器和物理设备集合;2)读取配电自动化系统拓扑分析结果,得到步骤1)设备集合中各物理设备之间的连接关系;3)读取配电GIS系统中设备容器的实际坐标,以该坐标为中心在GIS图上绘制代表设备容器的矩形图标;4)在步骤3)得到的矩形内部绘制物理设备的图形和文字图标。
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