-
公开(公告)号:CN106160835B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201610697528.8
申请日:2016-08-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 , 重庆吉檀电子科技有限责任公司
IPC: H04B7/155
Abstract: 本发明提供了一种移动通信网路中继装置,包括近端单元以及远端单元;近端单元包括:第一主控制器、第一本地维护接口、以太网传输模块、第一高速数传电台以及第一电源模块,第一本地维护接口、以太网传输模块以及第一高速数传电台均连接至第一主控制器,近端单元通过以太网传输模块与集中器连接,近端单元通过第一本地维护接口与外部用户终端连接,第一电源模块为第一主控制器、第一本地维护接口、以太网传输模块以及第一高速数传电台供电。本发明的有益效果:通过增强信号延长了以太网传输装置与集中器的信号传输距离。
-
公开(公告)号:CN106160835A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610697528.8
申请日:2016-08-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 , 重庆吉檀电子科技有限责任公司
IPC: H04B7/155
Abstract: 本发明提供了一种移动通信网路中继装置,包括近端单元以及远端单元;近端单元包括:第一主控制器、第一本地维护接口、以太网传输模块、第一高速数传电台以及第一电源模块,第一本地维护接口、以太网传输模块以及第一高速数传电台均连接至第一主控制器,近端单元通过以太网传输模块与集中器连接,近端单元通过第一本地维护接口与外部用户终端连接,第一电源模块为第一主控制器、第一本地维护接口、以太网传输模块以及第一高速数传电台供电。本发明的有益效果:通过增强信号延长了以太网传输装置与集中器的信号传输距离。
-
公开(公告)号:CN206212004U
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201620913231.6
申请日:2016-08-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 , 重庆吉檀电子科技有限责任公司
IPC: H04B7/155
Abstract: 本实用新型提供了一种移动通信网路中继装置,包括近端单元以及远端单元;近端单元包括:第一主控制器、第一本地维护接口、以太网传输模块、第一高速数传电台以及第一电源模块,第一本地维护接口、以太网传输模块以及第一高速数传电台均连接至第一主控制器,近端单元通过以太网传输模块与集中器连接,近端单元通过第一本地维护接口与外部用户终端连接,第一电源模块为第一主控制器、第一本地维护接口、以太网传输模块以及第一高速数传电台供电。本实用新型的有益效果:通过增强信号延长了以太网传输装置与集中器的信号传输距离。
-
公开(公告)号:CN107862442A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710979319.7
申请日:2017-10-19
Applicant: 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 , 国家电网公司
CPC classification number: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种10kv及以下电力客户受电工程建设质量综合评价方法,包括以下步骤:S1、构建评价指标体系,所述评价指标体系包括a个一级指标和b个二级指标,其中,a和b均为自然数,S2、分别构造一级指标和二级指标之间两两比较的判断矩阵,S3、计算各一级指标和二级指标的权重,S4、建立综合模糊评价模型,具体方法为针对待评价的对象,将步骤S1中所述二级指标由若干专家评级,S5、根据步骤S4的统计结果计算隶属度矩阵R,S6、根据隶属度矩阵R和二级指标的权重,分别计算每个一级指标的评价向量,S7、根据一级指标的权重和各一级指标的评价向量,计算模糊综合向量B,S8、量化评分。基于层次分析法使用模糊综合评价法,评价结果更为科学合理。
-
公开(公告)号:CN210109167U
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201920869947.4
申请日:2019-06-11
Applicant: 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 , 重庆吉檀电子科技有限责任公司
Abstract: 本实用新型公开了一种用电信息采集器,解决了通信规约不统一导致用电数据采集不便的技术问题,能适应多种通信规约,包括壳体,壳体内设有主控芯片,主控芯片的信号输入端分别连接有集中器通信接口单元、表计通信接口单元与RFID射频通信模块,主控芯片的信号输出端连接有数据存储单元、蓝牙通信模块与GPRS无线通信模块;集中器通信接口包括RS-485接口与RS-232接口;表计通信接口包括红外接口;数据存储单元包括TF卡。还公开了一种窃电监测系统,包括用电信息采集器与数据分析系统;用电信息采集器通过GPRS无线通信模块将采集到的用电信息上传给数据分析系统,或者通过蓝牙模块连接智能手机或电脑后,再通过智能手机或电脑将采集到的用电信息转发给数据分析系统。
-
公开(公告)号:CN119543126A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411624050.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 国网重庆市电力公司璧山供电分公司
IPC: H02J3/00 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F17/11 , H02J3/06
Abstract: 本发明涉及电力系统载流水平及线路热稳定分析技术领域,具体为一种基于热‑力‑弧垂潮流耦合的极温环境电网安全评估方法。本方案通过将架空线路的热‑力‑弧垂耦合特性方程融入传统潮流计算中,准确预测和评估高温条件下电网的运行状态。不仅考虑了线路的温度、应力和弧垂等物理参数的变化,进行了全面预估,还通过将架空线路的热‑力‑弧垂耦合特性方程融入传统潮流计算中,提供了更为精确的电力系统运行状态评估。它使得电力系统运营商能够在极端高温环境下,准确预测电网的负荷变化和线路的物理响应,从而为电网的稳定运行和及时调控提供了科学依据。
-
公开(公告)号:CN117810931A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311620311.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于光伏储能注入附加信号的故障自适应保护方法及系统,方法包括,S1:实时采集并记录馈线出口处零序电压幅值;S2:建立配电系统的零序电压越限判据,结合检测到的馈线出口处零序电压幅值判断是否越限;S3:根据光伏或储能接入点的并网电压幅值是否越限,利用光伏或储能变流器控制向配电网分别注入不同的附加电流信号;S4:实时检测并记录每条馈线回路中注入的附加电流信号的幅值及相角;S5:建立基于注入附加电流信号的综合故障判据,判定配电系统具体的故障馈线,动作切除故障馈线,实现配电网馈线线路自适应保护。本发明具有较好的经济性、实用性与可实施性,在低阻和高阻单相接地故障情况下具备同样良好的准确性。
-
公开(公告)号:CN117791543A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311734736.7
申请日:2023-12-15
Applicant: 国网重庆市电力公司璧山供电分公司
IPC: H02J1/10 , H02J1/14 , H02J3/32 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/06
Abstract: 本发明属于低压直流建筑源网荷储系统技术领域,提供了一种低压直流建筑源网荷储系统的运行效率提升方法,获取低压直流建筑源网荷储系统中的储能系统的总充电\放电功率;在所述储能系统的总充电\放电功率的约束下,采用迭代算法优化分配给所述储能系统的各个储能的充电\放电功率,所述优化算法计及所述储能系统的运行效率,并以储能在相邻两次迭代发生的充电\放电功率的变化量小于阈值εP作为第一收敛条件。本发明考虑到储能的充电\放电功率对储能运行效率的影响,通过不断迭代优化储能的充电\放电功率来观测储能系统的运行效率,从而优选能够提高储能系统的运行效率的储能的充电\放电功率分配方案。
-
公开(公告)号:CN117833151A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311619090.8
申请日:2023-11-29
Applicant: 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种面向保护整定的风电并网双极短路故障电流计算方法及系统,方法包括:获取风电场集电系统、柔性直流输电系统及设备各参数;分析双馈风电场经柔性直流送出系统双极短路故障过程,明确故障发展过程中的关键时间节点;根据柔性直流系统双极短路故障暂态发展过程及关键时间节点,建立双馈风电场在“故障后—直流闭锁启动‑‑低电压穿越控制启动”系列过程的三个不同阶段的短路故障电流解析计算式;本方法通过建立风电场经柔性直流并网系统发生双极短路故障的全过程电流解析计算式,能够全面刻画双极短路故障过程,为风电直流系统的电气设备及电力电子器件选型、继电保护配置以及低电压穿越提供参考。
-
公开(公告)号:CN119518612A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411641091.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 国网重庆市电力公司璧山供电分公司
Abstract: 本发明涉及电力系统状态评估及安全保护控制技术领域,具体为一种极端高温下多指标量化过载安全的主变系统主动保护方法。本方案通过针对场站出力受限变压过载等扰动,从实时评估主变系统运行温度、故障率、绝缘老化概率及失效概率评估等多维度量化主变系统的过载安全和运行风险,通过与调控中心及主变系统断路器的相互协调配合,准确把握主变系统在“重载→过载→耐受极限”状态的演变趋势,在保证安全的前提下充分挖掘主变系统过载能力,提升主变系统的输送能力和安全稳定运行。
-
-
-
-
-
-
-
-
-