-
公开(公告)号:CN102768893B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210284500.3
申请日:2012-08-06
Applicant: 国家电网公司 , 华北电网有限公司北京超高压公司
Abstract: 本发明提供的一种互感器直立底座,包括:定位梁,调位梁位于定位梁上,二者中心位置连接,且中心线之间形成预设角度的夹角;定位梁的两端分别设置有第一凹槽和第二凹槽,第一凹槽中设置有第一螺栓,第二凹槽中设置有第二螺栓,调位梁的两端分别设置有第三凹槽和第四凹槽,第三凹槽中设置有第三螺栓,第四凹槽中设置有第四螺栓,第一螺栓、第二螺栓、第三螺栓和第四螺栓分别与互感器的四个安装孔相适配。该互感器直立底座通过上述的四个凹槽以及与其相对应的四个螺栓将互感器固定连接到该直立底座上。定位梁和调位梁组成的十字形结构,稳定性高,能够将互感器直立起来,便于变电站工作人员在变电站内部对互感器进行试验,节约时间,提高试验效率。
-
公开(公告)号:CN102768893A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210284500.3
申请日:2012-08-06
Applicant: 国家电网公司 , 华北电网有限公司北京超高压公司
Inventor: 王建伟
Abstract: 本发明提供的一种互感器直立底座,包括:定位梁,调位梁位于定位梁上,二者中心位置连接,且中心线之间形成预设角度的夹角;定位梁的两端分别设置有第一凹槽和第二凹槽,第一凹槽中设置有第一螺栓,第二凹槽中设置有第二螺栓,调位梁的两端分别设置有第三凹槽和第四凹槽,第三凹槽中设置有第三螺栓,第四凹槽中设置有第四螺栓,第一螺栓、第二螺栓、第三螺栓和第四螺栓分别与互感器的四个安装孔相适配。该互感器直立底座通过上述的四个凹槽以及与其相对应的四个螺栓将互感器固定连接到该直立底座上。定位梁和调位梁组成的十字形结构,稳定性高,能够将互感器直立起来,便于变电站工作人员在变电站内部对互感器进行试验,节约时间,提高试验效率。
-
公开(公告)号:CN101572181B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN200910118796.X
申请日:2009-03-16
Applicant: 国家电网公司 , 华北电网有限公司北京超高压公司
Abstract: 本发明涉及一种变压器铁心接地电阻带电测量安装装置及方法,通过选取最为合理的串联电阻并带电安装,限制运行中变压器铁心接地电流,实现电力变压器安装铁心多点接地故障的带电消缺,包括短路切换单元和可拆装的电压测试插件、电流测试插件、和可变电阻插件,所述电压测试插件连接在变压器铁心接线端和地端之间,所述电流测试插件和可变电阻插件串联后与所述电压测试插件并联,所述短路切换单元也并联在所述电压测试插件两端,实现变压器铁心接线端与地端间短路,和变压器铁心接线端与可变电阻插件间短路的切换。本发明可在线进行接地电阻串入铁心接地引线,较为准确选取串联电阻的阻值,使铁心接地电流达到要求值。
-
公开(公告)号:CN101572181A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910118796.X
申请日:2009-03-16
Applicant: 华北电网有限公司北京超高压公司
Abstract: 本发明涉及一种变压器铁心接地电阻带电测量安装装置及方法,通过选取最为合理的串联电阻并带电安装,限制运行中变压器铁心接地电流,实现电力变压器安装铁心多点接地故障的带电消缺,包括短路切换单元和可拆装的电压测试插件、电流测试插件、和可变电阻插件,所述电压测试插件连接在变压器铁芯接线端和地端之间,所述电流测试插件和可变电阻插件串联后与所述电压测试插件并联,所述短路切换单元也并联在所述电压测试插件两端,实现变压器铁芯接线端与地端间短路,和变压器铁芯接线端与可变电阻插件间短路的切换。本发明可在线进行接地电阻串入铁心接地引线,较为准确选取串联电阻的阻值,使铁心接地电流达到要求值。
-
公开(公告)号:CN202695996U
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201220284727.3
申请日:2012-06-14
Applicant: 国家电网公司 , 华北电网有限公司北京超高压公司
Inventor: 王建伟
Abstract: 本实用新型提供的一种端子箱盖是由盒体和盒盖组成的盒形结构,所述盒体与所述端子箱固定连接,将该盒形箱盖固定在端子箱上。在盒体的底部设置有与端子箱的箱口相对应的孔,在所述孔的边缘设置有与所述端子箱的箱口的安装孔相配合的安装孔,端子箱盖通过安装孔与端子箱安装到一起。盒盖与盒体可旋转连接,在所述盒体的另一侧设置有固定所述盒盖的锁扣装置。对端子箱中的二次端子进行操作,需要打开端子箱盖时,打开锁扣,将盒盖沿旋转轴打开,露出盒体的底部,二次端子中盒体底部的孔中显露出,工作人员即可对二次端子进行操作;操作完成后,只要将盒盖沿旋转轴关闭,再将锁扣关闭即可。整个开启关闭端子箱盖的过程简单、易于操作。
-
公开(公告)号:CN202794240U
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201220439718.7
申请日:2012-08-30
Applicant: 国家电网公司 , 华北电网有限公司北京超高压公司
Abstract: 本实用新型公开了一种绝缘杆耐压试验用吊架,包括:导电杆;至少两个设置于导电杆上,用于电连接被测绝缘杆的绝缘杆连接装置;与导电杆连接,用于水平起吊导电杆的绝缘起吊装置。本实用新型提供的绝缘杆耐压试验用吊架,将被测绝缘杆通过其相应的绝缘杆连接装置电连接于导电杆上,通过起吊装置对该绝缘杆耐压试验用吊架进行吊起,使绝缘杆距离地面一定高度后,将绝缘杆的接地端可靠接地,再通过外界供电装置向导电杆施加规程规定的电压,并由导电杆传导,使得多个与导电杆电连接的被测绝缘杆的一端均施加有规程规定的电压,从而实现对多个被测绝缘杆同时进行耐压试验的作用,避免被测绝缘杆单个进行耐压试验带来的费时费力,提高耐压试验的效率。
-
公开(公告)号:CN202024743U
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201120094399.6
申请日:2011-04-01
Applicant: 华北电网有限公司北京超高压公司
IPC: G01B11/26
Abstract: 本实用新型实施例公开了一种分离角测试仪,其特征在于,所述分离角测试仪包括用于传动的机械单元、与所述机械单元相连且用于测量分接开关切换过程中传动杆转角的光电传感单元、用于对所述光电传感单元测量的电信号进行处理的控制单元、用于显示所述控制单元的结果的显示单元。本实用新型目的在于提供一种分离角测试仪,用于自动测量电力系统变压器分接开关分离角。
-
公开(公告)号:CN201392732Y
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200920005799.8
申请日:2009-03-16
Applicant: 华北电网有限公司北京超高压公司
Abstract: 本实用新型涉及一种变压器铁心接地电阻带电测量安装装置,通过选取最为合理的串联电阻并带电安装,限制运行中变压器铁心接地电流,实现电力变压器安装铁心多点接地故障的带电消缺,包括短路切换单元和可拆装的电压测试插件、电流测试插件、和可变电阻插件,所述电压测试插件连接在变压器铁芯接线端和地端之间,所述电流测试插件和可变电阻插件串联后与所述电压测试插件并联,所述短路切换单元也并联在所述电压测试插件两端,实现变压器铁芯接线端与地端间短路,和变压器铁芯接线端与可变电阻插件间短路的切换。本实用新型可在线进行接地电阻串入铁心接地引线,较为准确选取串联电阻的阻值,使铁心接地电流达到要求值。
-
公开(公告)号:CN107947195B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201711086732.7
申请日:2017-11-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大型风力发电机组的调频方法及装置,该调频方法包括:在保留设定备用容量的情况下,确定风力发电机组的功率与桨距角之间的对应关系;风力发电机组在发电运行过程中,判断风力发电机组的实时发电功率是否大于变桨储能启动功率;若大于变桨储能启动功率,按照确定的风力发电机组的功率与桨距角之间的对应关系控制风力发电机组;实时检测电网频率,采用保留的设定备用容量进行电网调频控制。本发明在不增加机组硬件设备的前提下,通过优化风机主控控制策略,采用变桨储能的方式实现风机的容量保留备用,为机组进行有功调频提供了备用功率,增强了风电机组对电网的支撑能力,有利于推广风电机组大面积挂网运行。
-
公开(公告)号:CN108374805B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201810066915.0
申请日:2018-01-24
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 山西振中电力股份有限公司 , 国网山西省电力公司晋中供电公司 , 国网山西省电力公司检修分公司 , 国家电网公司
Abstract: 一种用于变压器风扇降噪的通风式声学超材料隔声桶,其声学超材料隔声桶(1)固定在隔声桶支撑支架上。声学超材料隔声桶(1)置于变压器风扇的外侧。声学超材料隔声桶(1)内同轴布置多层空气通道(6),空气通道(6)沿其中轴线等距离排列,间隔相等。每层空气通道(6)中,在靠近空气入口侧的一面排布有多个圆柱形障碍(7),圆柱形障碍(7)向空气通道(6)内突起,组成圆柱形障碍阵列;两层空气通道(6)之间有连通空气通道的圆柱形空气腔(5)空气在与圆柱形空气腔(5)连通的空气通道(6)中流通。当声波传输至声学超材料隔声桶,在空气通道内曲折传播,多次碰壁消耗声能量,且会发生多次折反射,使声波幅值衰减。
-
-
-
-
-
-
-
-
-