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公开(公告)号:CN204333772U
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201520013916.0
申请日:2015-01-09
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司技能培训中心
IPC: H02G1/02
Abstract: 一种导线带状垃圾处理器,包括转轴、滚轮及支撑盘,支撑盘为两块,滚轮通过转轴安装在两块支撑盘之间,其特征在于:在转轴的两端均设置有位于两块支撑盘外侧的垃圾缠绕杆,垃圾缠绕杆与转轴呈45度夹角,在垃圾缠绕杆上设置有缠绕钩。由于采用了上述技术方案,本实用新型具有如下的优点:方便、高效的将输电线路上的带状或线状垃圾清除,工作效率高,避免了线路停电,即可以实现带电操作,其结构简单,安全性高,劳动强度低。
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公开(公告)号:CN108303609B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201810052124.2
申请日:2018-01-19
Applicant: 国家电网公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种次同步振荡在线监测及扰动源定位方法,包括通过次同步振荡在线监测技术,对获取的电子设备运行特征信号进行检测;当发生次同步振荡事件时,采集振荡过程中的动态数据和振荡参数;基于所述动态数据和振荡参数采用扰动源定位方法定位次同步振荡的扰动源。本发明通过采用次同步振荡在线监测技术能够及时有效地发现电网系统发生的次同步振荡事件,并采用扰动源定位方法快速定位扰动源,为保障机组本身安全和整个电力系统的稳定提供了保障。
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公开(公告)号:CN106155981A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610461121.5
申请日:2016-06-23
Applicant: 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部 , 南京南瑞集团公司
IPC: G06F17/14
CPC classification number: G06F17/142
Abstract: 本发明涉及一种次同步振荡参数检测方法,所述方法包括:对电流信号进行截断,获取长度为N的采样数据;建立长度为N的四项Rife‑Vincent(III)窗函数,并根据所述四项Rife‑Vincent(III)窗函数确定所述采样数据对应的离散频点的幅值;在次同步频段内筛选所述离散频点的幅值的极大值,并利用所述离散频点的幅值的极大值对应的谱线及谱线相邻的两根谱线采用插值修正算法对所述电流信号的幅值、频率和相位进行修正;本发明提供的方法能够利用四项Rife‑Vincent(III)窗三谱线插值FFT的方式有效的抑制频谱泄露。
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公开(公告)号:CN108303609A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810052124.2
申请日:2018-01-19
Applicant: 国家电网公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种次同步振荡在线监测及扰动源定位方法,包括通过次同步振荡在线监测技术,对获取的电子设备运行特征信号进行检测;当发生次同步振荡事件时,采集振荡过程中的动态数据和振荡参数;基于所述动态数据和振荡参数采用扰动源定位方法定位次同步振荡的扰动源。本发明通过采用次同步振荡在线监测技术能够及时有效地发现电网系统发生的次同步振荡事件,并采用扰动源定位方法快速定位扰动源,为保障机组本身安全和整个电力系统的稳定提供了保障。
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公开(公告)号:CN106514567A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611252594.0
申请日:2016-12-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司黄冈供电公司 , 国网湖北省电力公司黄冈供电公司检修分公司
IPC: B25F3/00
CPC classification number: B25F3/00
Abstract: 本发明公开了一种便携式液压多用途塔材剪切器,包括动力装置、螺帽破碎工具头、角钢切断工具头与冲孔工具头,所述动力装置上设置有工具连接头,所述工具连接头前端开设有连接销孔,所述螺帽破碎工具头通过连接插销连接于连接销孔上,螺帽破碎工具头上设置有螺帽放置孔、切刀与通孔,所述角钢切断工具头通过连接插销连接于连接销孔上,角钢切断工具头上设置有角钢放置孔、V型切刀与通孔,所述冲孔工具头通过连接插销连接于连接销孔上,冲孔工具头上设置有冲孔平台、冲刀与通孔,本发明结构简单,功能齐全,可轻松、快捷地对材料进行破碎、切断或冲孔。
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公开(公告)号:CN102355264B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201110206803.9
申请日:2011-07-22
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H03M1/12
Abstract: 本发明为一种用于便携式电能监测装置的模数转换电路,包括FPGA处理模块、时钟驱动电路和8个转换器模块。FPGA处理模块分别与时钟驱动电路和8个转换器模块连接,时钟驱动电路与8个转换器模块连接。本发明模数转换电路结构简单,成本低,但提高了运行速度。采用六通道集成ADC芯片,在一块采集板中集成了多达48路模数转换通道,提高了转换精度,也提高了装置在现场的适用性。本发明还有高效的核心处理方案,能对48路高速ADC进行实时采样控制和数据处理。
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公开(公告)号:CN103854231A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210552764.2
申请日:2012-12-04
Applicant: 国家电网公司 , 湖北省电力公司黄冈供电公司 , 黄冈供电公司检修公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种利用Google?Earth提高输电线路运管质效的方法,它解决了现有供电线路运行、维修工作量大、劳动强度高、管理质效低等问题,其特征在于:利用Google?Earth卫星地图软件,对供电线路进行电子化管理,包括如下步骤:首先对所辖线路的杆塔进行GPS经纬度测量,并记录归档;然后把所有线路杆塔的GPS数据导入Google?Earth,用专业的转换软件google?earth?kml?tools把用GPS仪器测出的经纬度转换成Google?Earth能导入的KML文件;再把GPS经纬度数据导入GoogleEarth;即可制作成大版面的线路地理图挂在墙上;从而达到每基杆塔的位置、线路的走向以及进出变电站的方式和每基杆塔周边的公路、铁路、山川、河流、树障、外破等一系列情况一目了然,从而使辖区内电网运行、维修等日常管理达到国网公司精细化管理标准。
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公开(公告)号:CN102064524B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201010538013.6
申请日:2010-11-10
Applicant: 中电普瑞科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02H3/48 , G01R19/165
Abstract: 本发明属于电力领域自动控制技术,具体涉及一种电力系统失步快速解列判断方法。本发明的方法利用当地的电压电流量和线路的自然参数,预测并判断系统振荡是否将导致失步,确定系统振荡中心的位置并判断是否在本线路上,判断方法将在第一个振荡周期内发出解列命令。判断方法的参数整定十分方便,一旦参数设定后,能很好地满足各种系统运行方式变化。同时,基于振荡中心和延时的设定,能够实现多套解列装置的协调控制。
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公开(公告)号:CN103545913A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310513926.6
申请日:2013-10-25
Abstract: 本发明涉及电力系统电压自动控制技术领域,为交流、直流输入双备份的火电厂变频器低电压穿越装置,本发明将低电压穿越装置设置在电网配电柜和变频器之间;该低电压穿越装置包括第一执行单元、第二执行单元、蓄电池组、整流电路、升压电路、输出执行电路和信号调理板;当出现电压跌落时,信号调理板控制交流电源通过第一执行单元和整流电路整流后,或所述蓄电池组通过第二执行单元输出直流电压后,再经过升压电路升压,通过输出执行电路实现对电网的补偿。本发明提出的低电压穿越装置安全可靠、灵敏度高,可有效保障关键辅机与火电机组连续稳定运行。
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公开(公告)号:CN108681817A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810478577.1
申请日:2018-05-17
Applicant: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网公司华中分部
CPC classification number: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明提供了一种励磁系统性能评估方法、装置及存储介质,涉及发电机组动态监测技术领域。所述励磁系统性能评估方法首先通过电网广域监测系统获取发电机组的机组运行参数,然后基于所述机组运行参数确定所述发电机组所处的运行状态,并确定所述运行状态的起止时间段,再基于所述起止时间段内的机组运行参数,确定与所述运行状态对应的性能指标的实际值,最后将所述性能指标的实际值与所述性能指标的预设阈值进行比较,并根据比较结果获得所述发电机组的励磁系统的动态性能评估结果。所述励磁系统性能评估方法使用不同的性能指标对不同运行状态下的励磁系统的动态性能进行评估,提高了励磁系统的动态性能评估的精确度和全面性。
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