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公开(公告)号:CN119295023A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411823826.8
申请日:2024-12-12
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了基于配电自动化系统的终端入网全流程自动管控方法,属于入网全流程自动管控技术领域,其方法具体包括:通过配电自动化系统提交入网申请文件,利用压缩加密策略,对入网申请文件进行压缩和加密,系统自动生成工单,并根据预设规则进行任务分配和时间安排,对入网申请文件进行解密,审核解密后的入网申请文件,并在系统中确认安排,系统发送调试通知,调试过程中,系统实时采集数据并上传和进行分析,调试完成后,生成调试报告并上传至系统,系统通过大屏幕实时展示工单流转状态和进度,并对所有工单进行存档和查询,实现入网工作计划集中管控与动态维护调整,减轻人员工作压力增效减负。
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公开(公告)号:CN111416307A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010332851.1
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02G1/12 , H02G1/14 , H01R43/027 , B25J11/00 , B25J5/02
Abstract: 本发明提供一种便于剥线引流的搭火机器人,所述搭火机器人右侧中间固定连接有轮组臂,轮组臂一侧活动连接有走线轮组,所述搭火机器人顶部活动连接有剥线轮组,所述搭火机器人右侧上部活动连接有夹线装置,所述搭火机器人右侧底部活动连接有机械臂,机械臂末端固定连接用于夹持引流线的机械爪。本发明可以在不旋转的条件下快说对高压线剥皮,剥皮后快速接线引流。
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公开(公告)号:CN109854060B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201910122110.8
申请日:2019-02-18
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: E04H12/00
Abstract: 本发明公开了一种可以适应不同直径电线杆的智能登杆装置,包括绝缘斗、上抱箍、下抱箍、绝缘斗支架、升降液压缸、防倾倒装置等,绝缘斗与绝缘斗支架通过螺栓紧固在一起,导杆安装板上固定安装三根导杆,升降液压缸的缸体上端固定安装下抱箍,三根导杆穿过下抱箍,三根导杆上端与上抱箍固定连接,上抱箍与升降液压缸的推杆固定连接,升降液压缸的缸体下端安装防倾倒装置,靠近绝缘斗的导杆的上端还安装有定齿轮,绝缘斗支架的顶板上安装有旋转驱动电机,旋转驱动电机的转轴连接动齿轮,所述上抱箍和下抱箍均采用三卡臂登杆抱箍,本发明可以适应不同直径电线杆,并且抱紧程度好,安全性高,而且可以旋转,方便作业。
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公开(公告)号:CN109854060A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910122110.8
申请日:2019-02-18
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: E04H12/00
Abstract: 本发明公开了一种可以适应不同直径电线杆的智能登杆装置,包括绝缘斗、上抱箍、下抱箍、绝缘斗支架、升降液压缸、防倾倒装置等,绝缘斗与绝缘斗支架通过螺栓紧固在一起,导杆安装板上固定安装三根导杆,升降液压缸的缸体上端固定安装下抱箍,三根导杆穿过下抱箍,三根导杆上端与上抱箍固定连接,上抱箍与升降液压缸的推杆固定连接,升降液压缸的缸体下端安装防倾倒装置,靠近绝缘斗的导杆的上端还安装有定齿轮,绝缘斗支架的顶板上安装有旋转驱动电机,旋转驱动电机的转轴连接动齿轮,所述上抱箍和下抱箍均采用三卡臂登杆抱箍,本发明可以适应不同直径电线杆,并且抱紧程度好,安全性高,而且可以旋转,方便作业。
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公开(公告)号:CN119696058A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411828494.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于暂态电压稳定约束的分布式光伏接纳能力评估方法,以分布式光伏为研究对象,考虑暂态电压稳定时间尺度下,分布式光伏对电网暂态电压稳定性的作用机制;结合电网动态元件响应特性,建立高比例分布式光伏接入受端电网的低维电压稳定分析模型;基于低维电压稳定分析模型,采用基于功率分流的支路解耦方法,分析分布式光伏接入对常规供电支路的影响;建立暂态电压稳定分析量化评估指标,评估分布式光伏的接纳能力。本发明可综合评估电压安全稳定约束下的分布式光伏的极限接纳能力。
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公开(公告)号:CN119602454A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202410472091.2
申请日:2024-04-19
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 王云 , 杨燕 , 胡熊伟 , 王鹏 , 熊伟鹏 , 杨林立 , 王煜晗 , 赖悦 , 张亮 , 郑孜 , 万佳 , 童凡 , 陈罡 , 陶婧 , 蔡方明 , 蒋哲伟 , 万常韶 , 金欣晨 , 彭佩琦
Abstract: 本发明公开了基于主配协同的电力系统安全控制系统及方法,具体涉及电力控制技术领域,用于解决电力安全响应差的问题;本发明通过对配电网中的物理节点和信息节点对配电网边界母线进行功率汇总,并根据交流最优潮流求解配电网边界母线处的最小有功需求确定配电网功率可控区域,从而确定在配电网中能控制的有功功率和无功功率范围,然后,对配电网功率可控区域进行电力安全实时监控,获取配电网功率可控区域进行电力安全实时监控过程中产生的电力配置变化信息,确定配电网功率可控区域的安全运行和控制情况,并根据不同安全情况快速采取对应电力控制措施进行维护,提高了电力安全分析的准确性与电力控制的响应及时性。
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公开(公告)号:CN111469114B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202010333870.6
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: B25J5/02 , H01R43/26 , H01R11/14 , H02G1/02 , H02G1/14 , H02G1/12 , B64D1/00 , B64D1/12 , B64U10/13 , B64U101/00
Abstract: 本发明提供一种四态飞行搭火智能机器人,属于输配电技术领域,包括用于搭火作业的搭火机器人和用于吊装搭火机器人的飞行机器人,所述搭火机器人右侧中间固定连接有轮组臂,轮组臂一侧活动连接有走线轮组,所述搭火机器人顶部活动连接有剥线轮组,所述搭火机器人右侧上部活动连接有夹线装置,所述搭火机器人右侧底部活动连接有机械臂,机械臂末端固定连接用于夹持引流线的机械爪,所述搭火机器人上设有用于吊装的悬挂机构,所述飞行机器人设有用于抓取悬挂机构的吊装机构。本发明通过飞行机器人与搭火机器人组合能够对高压线进行带电检修、接线搭火及引流,提高了高压线连接、引流效率。
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公开(公告)号:CN119298207A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411825729.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式光伏接纳能力优化方法及系统,本发明涉及电能调度技术领域,本发明通过精细化的光伏电力管理,显著提升了分布式光伏系统的接纳能力和运行效率;通过电力采集、时段划分、设备筛选和智能调度技术,系统能够实现光伏发电从产生到利用的全流程优化,最大化可再生能源的经济价值和利用率;通过实时监控光伏发电功率、智能管理储能设备,系统能在发电功率过剩时将多余电能存储或并入电网,在发电不足时灵活调用储能或电网资源,确保供电的连续性和稳定性;这种多维度、多策略的能源管理方法,显著提升了可再生能源的适应性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111469114A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010333870.6
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: B25J5/02 , H01R43/26 , H01R11/14 , H02G1/02 , H02G1/14 , H02G1/12 , B64C39/02 , B64D1/00 , B64D1/12
Abstract: 本发明提供一种四态飞行搭火智能机器人,属于输配电技术领域,包括用于搭火作业的搭火机器人和用于吊装搭火机器人的飞行机器人,所述搭火机器人右侧中间固定连接有轮组臂,轮组臂一侧活动连接有走线轮组,所述搭火机器人顶部活动连接有剥线轮组,所述搭火机器人右侧上部活动连接有夹线装置,所述搭火机器人右侧底部活动连接有机械臂,机械臂末端固定连接用于夹持引流线的机械爪,所述搭火机器人上设有用于吊装的悬挂机构,所述飞行机器人设有用于抓取悬挂机构的吊装机构。本发明通过飞行机器人与搭火机器人组合能够对高压线进行带电检修、接线搭火及引流,提高了高压线连接、引流效率。
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公开(公告)号:CN119298207B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411825729.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式光伏接纳能力优化方法及系统,本发明涉及电能调度技术领域,本发明通过精细化的光伏电力管理,显著提升了分布式光伏系统的接纳能力和运行效率;通过电力采集、时段划分、设备筛选和智能调度技术,系统能够实现光伏发电从产生到利用的全流程优化,最大化可再生能源的经济价值和利用率;通过实时监控光伏发电功率、智能管理储能设备,系统能在发电功率过剩时将多余电能存储或并入电网,在发电不足时灵活调用储能或电网资源,确保供电的连续性和稳定性;这种多维度、多策略的能源管理方法,显著提升了可再生能源的适应性和可靠性。
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