变压器超高压过电压绝缘刀闸杆自动投切装置及控制方法

    公开(公告)号:CN104269825B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410553012.7

    申请日:2014-10-17

    IPC分类号: H02H7/04 H02H3/06

    摘要: 本发明公开了一种变压器超高压过电压绝缘刀闸杆自动投切装置及控制方法,包括变压器和设置在变压器内的油位传感器,所述油位传感器连接有自动注油机构,所述变压器内壁设置与可编程控制器连接的温度传感器,所述温度传感器连接有自动拉闸机构,所述自动拉闸机构包括设置在刀闸板上的与闸刀铰轴同心的圆弧形轨道,所述轨道内设置圆弧形滑轨,所述圆弧形滑轨的一端与闸刀绝缘杆连接,所述圆弧形滑轨的内侧设置均布的齿牙,所述刀闸板上设置驱动电机,所述驱动电机的轴上套装有与圆弧形滑轨内侧的齿牙相匹配的齿轮,所述圆弧形轨道一侧设有供齿轮与圆弧形滑轨内侧的齿牙相接触的通孔。

    变压器超高压过电压绝缘刀闸杆自动投切装置及控制方法

    公开(公告)号:CN104269825A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410553012.7

    申请日:2014-10-17

    IPC分类号: H02H7/04 H02H3/06

    摘要: 本发明公开了一种变压器超高压过电压绝缘刀闸杆自动投切装置及控制方法,包括变压器和设置在变压器内的油位传感器,所述油位传感器连接有自动注油机构,所述变压器内壁设置与可编程控制器连接的温度传感器,所述温度传感器连接有自动拉闸机构,所述自动拉闸机构包括设置在刀闸板上的与闸刀铰轴同心的圆弧形轨道,所述轨道内设置圆弧形滑轨,所述圆弧形滑轨的一端与闸刀绝缘杆连接,所述圆弧形滑轨的内侧设置均布的齿牙,所述刀闸板上设置驱动电机,所述驱动电机的轴上套装有与圆弧形滑轨内侧的齿牙相匹配的齿轮,所述圆弧形轨道一侧设有供齿轮与圆弧形滑轨内侧的齿牙相接触的通孔。

    一种变电站图形化随身资料系统及使用方法

    公开(公告)号:CN109767197A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910086121.5

    申请日:2019-01-29

    IPC分类号: G06Q10/10 G01S19/14

    摘要: 本发明提供一种变电站图形化随身资料系统,包括:管理平台,用于构架系统后台,方便工作人员远程调用信息资料;GIS模块,基于GIS技术,应用位置矢量算法,创设图元符号,绘制变电站的GIS微地图;资料库,用于存储变电站内各设备资料,并与GIS模块结合进行图形化展示;智能终端,与管理平台信号互联,用于显示GIS微地图,并通过GIS微地图调用设备信息;定位模块,用于对智能终端即工作人员所在位置进行定位。本发明将变电站的GIS微地图与运维标准、技术资料等信息进行有机结合,具体地说就是将资料信息与微地图图元一一绑定,通过定位模块获取实时地理位置,再根据地理位置实时推送周围的设备图元到智能终端上,实现“按图索骥”,信息随身随行。

    基于图论的区域冷热电综合能源优化配置方法及装置

    公开(公告)号:CN106651628B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201610824834.3

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G06Q50/06 G06Q10/06

    摘要: 本发明涉及一种基于图论的区域冷热电综合能源优化配置方法及装置,其技术特点在于包括以下步骤:步骤1、根据区域冷热电综合能源运行费用最小的目标函数及预先设置的约束条件,构建区域冷热电综合能源费用最小的优化模型;步骤2、基于步骤1构建的区域冷热电综合能源费用最小的优化模型,结合冷热电综合能源系统的网络拓扑连接,建立基于图论的区域冷热电综合能源优化配置模型;步骤3、采用改进遗传算法求解基于图论的区域冷热电综合能源优化配置模型,实现冷热电综合能源的优化配置。本发明综合考虑冷热电混合能源的互相耦合特点并兼顾冷热电混合能源的出力约束,构建了以区域冷热电综合能源费用最小的优化模型,有效地对区域范围内冷热电混合能源优化配置提供了解决方案。

    一种配电终端优化配置方法

    公开(公告)号:CN106786531B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201611215510.6

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明涉及一种配电终端优化配置方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、建立考虑供电可靠性和经济性的“三遥”终端优化配置模型,对配电网进行可靠性和经济性“三遥”配电终端配置;步骤2、建立基于支路功率可观的配电终端可观性优化配置模型,对配电网进行可观性配电终端优化配置;步骤3、建立m‑1鲁棒量测优化配置模型,对配电网进行m‑1鲁棒量测优化配置,步骤4、对配电网进行配电终端优化配置,并进行可靠性、可观性和经济性指标计算。本发明对配电自动化终端的安装类型、数量及位置进行了深入研究,在保证供电可靠性的基础上对配电终端的配置进行了可观性分析,实现了配电网的可观测性并降低了配电网不可观测的风险。