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公开(公告)号:CN116240861A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310068584.5
申请日:2023-02-06
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种带破障头的液压抓梁穿销机构及其销杆行程检测方法,它包括抓梁,抓梁的底部固定安装有液压缸,液压缸的内部配合安装有液压推杆,液压缸通过液压管路与用于控制液压推杆进行穿销的液压泵站相连,液压泵站固定在抓梁的顶端;所述抓梁的顶部通过起升钢丝绳缠绕在起升卷筒上,起升卷筒支撑在门式起重机小车的顶部,门式起重机小车支撑在起重机门架的顶端,起升卷筒与用于驱动其转动的减速器相连。解决了现有设备难以处理的问题,并实现信息反馈与故障检测,极大地提高了工作效率以及工作稳定性。
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公开(公告)号:CN115356526A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210957090.8
申请日:2022-08-10
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种发电机励磁系统过压跨接器动作电压检测装置及方法,包括依次串联的交流高压测试仪、限流电阻R1和分压电阻R2‑R5,过压跨接器并联在分压电阻R2‑R5两端,电压传感器,交流高压测试仪与过压跨界器动作电压检测控制器通讯连接并由其进行调压控制,电压传感器与过压跨界器动作电压检测控制器的输入端连接。通过设计由PLC直采高压测试仪和电压传感器的电压数值,并精准控制高压测试仪输出,可提高试验数据准确性,大大提高检测精度;本发明可准确检测励磁系统过压跨接器工作状态,及时发现BOD异常,避免励磁系统转子过压误动或拒动而引起的发电机非停事故。本发明适用范围广泛,且通用性强,拥有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116148709B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211696145.0
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 大型发电机定子接地故障分支判定方法,步骤一、单相接地故障后等值回路计算出基波零序电压#imgabs0#与故障点到定子绕组中性点的线圈匝数占一相总串联匝数的百分比α和接地点过渡电阻rf之间的关系;步骤二、根据同相不同分支电势分布推导出任意故障位置和故障过渡电阻的组合工况下基波零序电压向量分布区间;步骤三、根据基波零序电压向量分布区间的是否独立判断故障分支位置。当单相接地故障发生后,提取故障后基波零序电压向量,根据基波零序电压向量所在区间可判断故障分支,该方法灵敏度高,计算简单,可快速判定故障分支。
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公开(公告)号:CN116526669A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310471996.3
申请日:2023-04-27
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 基于图像识别与位置接点组合的隔离刀闸联锁系统及方法,图像识别采集模块1内设有摄像头,摄像头安装在断路器和刀闸设备机械位置指示处,摄像头用于采集合闸/分闸指示图像;图像识别分析模块2与图像识别采集模块1通讯连接,图像识别分析模块2接收图像识别采集模块1采集到的断路器和刀闸设备的合闸/分闸指示图像,并进行分析计算;位置接点采集模块3采集断路器和刀闸设备结构内的常闭接点状态;逻辑判断模块4按照五防联锁逻辑进行分析,判断是否满足联锁条件。通过智能摄像头进行图像识别,与传统位置接点共同构成软件联锁方法,可由智能摄像头代替运行人员到现场进行断路器、刀闸状态人工识别,大大提高工作效率、提高本质安全水平。
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公开(公告)号:CN116223082A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310090544.0
申请日:2023-02-09
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种水电站叠梁门智能操作门机试验平台及试验方法,它包括用于对整个试验平台进行支撑的底座;底座的顶部安装有沿着底座纵向行走的大车行走机构;大车行走机构的顶部安装有沿着底座横向行走的小车行走机构;小车行走机构上安装有起升机构;起升机构用于重物的吊装;所述大车行走机构、小车行走机构和起升机构与用于控制其动作的智能控制系统相连。能有效验证叠梁门止水与泄水工况,通过智能控制系统还能对操作门机的无人化和智能化作业进行验证,大大提高了水电站叠梁门启闭作业智能化改造的效率。
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公开(公告)号:CN115632376A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211234817.6
申请日:2022-10-10
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种防止机端断路器失灵保护拒动的操作方法,例如发电机差动保护动作后,保护动作接点开入动作信号,若机端断路器出现失灵,则故障无法及时切除,此时故障电流大于失灵相电流元件Iop1定值,失灵相电流元件Iop1动作判据满足;当保护装置内失灵相电流元件投入控制字设置为“1”,失灵保护软压板投入设置“1”,失灵保护硬压板投入硬压板投入时,则失灵保护启动,经过延时t1,失灵一时限动作跳本断路器;若断路器仍然无法跳开;则经过延时t2,失灵二时限动作跳主变高压侧开关、灭磁、停机、跳厂变低压侧开关以隔离故障点。定子接地保护启动判据或转子接地保护启动判据与其组合,实现机端断路器失灵保护在定子接地、转子接地保护动作后可靠启动,防止机端断路器失灵保护拒动。
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公开(公告)号:CN114810461A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210380139.8
申请日:2022-04-12
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Inventor: 汪林 , 田源泉 , 李妮婷 , 任刚 , 夏建华 , 李辉 , 徐龙 , 丁萁琦 , 余明明 , 万鹏 , 李园园 , 王义辉 , 王杰飞 , 刘超 , 高玲 , 王登贤 , 管毓俊 , 明星宇 , 薛云蛟 , 郭列 , 谭帅
Abstract: 一种巨型水电机组水机后备保护方法,属于水电机组后备保护技术领域,巨型水轮发电机组运行或备用中,根据检测到上导瓦温停机计数器大于1动作、上导瓦温过高保护连片投入、推力瓦温停机计数器大于1动作、推力瓦温过高保护连片投入、下导瓦温停机计数器大于1动作、下导瓦温过高保护连片投入、下水导瓦温停机计数器大于1动作、水导瓦温过高保护连片投入、检测到机械过速行程开关动作、机械过速液压行程回路动作、机械过速保护连片保护连片投入等条件,充分利用程序条件判断、科学合理的流程来执行巨型水电机组水机后备保护停机,消除传统水机继电器后备保护潜在的隐患。
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公开(公告)号:CN119419701A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411610138.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种二分之三接线方式下主变高压侧断路器非全相保护方法,与主变压器高压侧所连的中断路器或边断路器的三相触点位置不一致时,断路器三相不一致接点输入置1;以变压器为单元配置非全相负序、零序电流保护判据;记录主变高压侧电压与母线电压,作差并计算主变高压侧电压与母线电压的正序、负序电压差有效值。利用正序电压差作为保护起动判据,同时补充提出以负序电压差为动作量、以正序电压差为制动量的比率判据,与起动判据作“与”逻辑构成非全相电压量保护;将非全相负序、零序电流保护与非全相电压量保护作“或”逻辑出口;当非全相保护的开关量和电气量均置1时,则主变高压侧断路器非全相保护动作,并延时跳断路器和启动失灵保护。
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公开(公告)号:CN117592152A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311481199.X
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡大学
Abstract: 基于接触干涉算法的水电站叠梁门入槽干涉判断方法,建立数学模型,定义叠梁门为撞击体,门槽为防御体;建立惯性参考系O(x,y,z)、撞击体参考系O1(x1,y1,z1)、防御体参考系O2(x2,y2,z2);陀螺仪安装在抓梁上O1点,通过大车、小车、起升机构运动数据和陀螺仪所测摆角得到从撞击体参考系到惯性参考系的齐次变换矩阵,进而得到叠梁门上干涉点在惯性参考系下的坐标。通过数学模型,到防御体参考系相对惯性参考系的位置关系,进而得到门槽上固定点在惯性参考系下的坐标。首先进行干涉预判断,判断撞击体最低点是否接近防御体上表面最高点,再通过叠梁门上干涉点在门槽平面投影是否在门槽内判断叠梁门能否入槽。该方法可反映起重机的运行状况,提高叠梁门入槽准确度,节约人力与时间成本。
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公开(公告)号:CN117526494A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311275340.0
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 许继电源有限公司
IPC: H02J7/00 , H02J9/06 , H02J1/10 , G01R31/388 , G01R31/396
Abstract: 本发明涉及站用单电单充直流系统,包括蓄电池组、充电装置、电池巡检装置、放电装置、直流监控装置和直流母线,直流监控装置采集充电装置输出电压、直流母线电压、蓄电池组电压和蓄电池组电流,直流监控装置的状态输入量包括第一输出开关状态、第二输出开关状态、放电开关状态;第一输出开关、第二输出开关以及放电开关均采用电动操作机构,所述电动操作机构采用双确认模式。本发明还公开了一种自动核容控制方法以及核容放电后的充电流程。本发明实现了远程操作和本地周期自动等方式的核容控制,减少了蓄电池组现场维护的准备时间,提高了蓄电池组维护管理水平和工作效率,降低了操作人员操作失误的概率。
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