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公开(公告)号:CN114295977B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210221099.2
申请日:2022-03-09
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G01R31/327
Abstract: 本申请涉及电力设备监测技术领域,公开了一种断路器非全相分闸的监测系统及其构建方法,其中方法包括:对断路器的三相均分闸、一相没分闸、二相没分闸、三相没分闸的断路器母线电压U和通过A相电流、中性线电流的信息的分析,设置4只显示器L1、L2、L3、L4,分别与逻辑电路的输出端F1、F2、F3、F4连接,通过逻辑电路来实现显示器L1、L2、L3、L4的显示,从而构建断路器非全相分闸的监测系统,以此来判断断路器不全相分闸的类型。从而解决了现有技术对10kV补偿电容器断路器的各相分闸状态无法进行完整、可靠的判断的技术问题。
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公开(公告)号:CN114517862B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210147256.X
申请日:2022-02-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: F16L23/032 , F16L27/107
Abstract: 本发明涉及变压器技术领域,尤其涉及一种变压器瓦斯继电器拆除临时连通装置和方法。本发明提供的变压器瓦斯继电器拆除临时连通装置通过设置第一法兰盘和第二法兰盘与油路管道上的连接法兰进行连接,然后通过柔性连接管将第一法兰盘上的第一通孔和第二法兰盘上的第二通孔连通,进而将油枕和本体油箱连通。因柔性连接管可进行弯曲,所以柔性连接管的长度只要大于或等于瓦斯继电器的宽度,即可将油枕和本体油箱连通,所以只需将柔性连接管的长度设置得大于多数的瓦斯继电器的宽度,变压器瓦斯继电器拆除临时连通装置即可适用于不同宽度的瓦斯继电器场合,具有通用性。
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公开(公告)号:CN114517862A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210147256.X
申请日:2022-02-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: F16L23/032 , F16L27/107
Abstract: 本发明涉及变压器技术领域,尤其涉及一种变压器瓦斯继电器拆除临时连通装置和方法。本发明提供的变压器瓦斯继电器拆除临时连通装置通过设置第一法兰盘和第二法兰盘与油路管道上的连接法兰进行连接,然后通过柔性连接管将第一法兰盘上的第一通孔和第二法兰盘上的第二通孔连通,进而将油枕和本体油箱连通。因柔性连接管可进行弯曲,所以柔性连接管的长度只要大于或等于瓦斯继电器的宽度,即可将油枕和本体油箱连通,所以只需将柔性连接管的长度设置得大于多数的瓦斯继电器的宽度,变压器瓦斯继电器拆除临时连通装置即可适用于不同宽度的瓦斯继电器场合,具有通用性。
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公开(公告)号:CN111130081B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010250075.0
申请日:2020-04-01
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明提出一种加装限流电抗器旁路开关降低电能损耗的系统,包括:电容器、限流电抗器、电流互感器、断路器、旁路开关及测控单元,电流互感器的一次绕组连接断路器的一端,断路器的另一端分别连接限流电抗器的一端及旁路开关的一端,限流电抗器的另一端及旁路开关的另一端连接电容器;测控单元上设有电流继电器,电流继电器连接电流互感器的二次绕组,测控单元通过电流继电器的动作状态控制旁路开关的分闸与合闸,本发明还提出一种加装限流电抗器旁路开关降低电能损耗的方法,既能在电容器投入瞬间抑制涌流,提高供电质量,又能使电抗器在电容器投运后及时退出电路,降低电能损耗,且对时间响应速度的要求低。
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公开(公告)号:CN109224788A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811361516.3
申请日:2018-11-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: B01D53/26
Abstract: 本发明公开了一种SF6设备水分超标气压式带电处理装置,包括压力罐、充气泵、排气阀、控制模块、干燥过滤装置、自封接口,其中:所述压力罐上设置所述充气泵和排气阀,与所述干燥过滤装置相连通;所述控制模块分别于所述排气阀和充气泵相连,控制排气阀的开闭和充气泵的启停;所述干燥过滤装置通过所述自封接口与SF6设备相连通。本发明通过循环调节压力罐气体压力,使SF6气体往返干燥过滤装置中,进行干燥,实现不排气处理SF6设备水分超标,减少环境污染,保证设备的耐压水平满足运行要求,带电处理,不需要设备停电,且只需要将SF6设备水分超标处理装置连接在SF6设备的充气口,操作简单,费用少,效率高。
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公开(公告)号:CN109224787A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811361505.5
申请日:2018-11-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: B01D53/26
Abstract: 本发明公开了一种SF6设备水分超标温差式带电处理装置,包括外部SF6气罐、控制模块、加热模块、干燥过滤装置和自封接口,其中:所述控制模块与加热模块相连,控制加热模块的工作;所述加热模块用于加热所述外部SF6气罐;所述外部SF6气罐中装有SF6气体,其气口与所述干燥过滤装置相连;所述干燥过滤装置用于吸收SF6气体中的水分,与所述自封接口相连,通过所述自封接口与SF6设备的充气口相连。本发明通过外部SF6气罐循环加热、降温,使SF6气体往返干燥过滤装置中,进行干燥,实现不排气处理SF6设备水分超标,减少环境污染,带电处理,不需要设备停电,使用本装置处理SF6气体水超标,无须SF6回收装置等大型施工工具,操作简单,费用少,效率高。
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公开(公告)号:CN118818159B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411307880.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G01R29/18 , H01H71/04 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种断路器的相位状态确定方法及装置、计算机可读存储介质,涉及电力设备监测技术领域。其中,该方法包括:获取断路器的负荷侧电压;根据负荷侧电压确定断路器中三相的相电压;获取断路器中任意两相之间的线电压;选择断路器中的任意一相作为目标相,并确定目标相的相电压为目标相电压;确定目标相与第一候选相之间的线电压为第一目标线电压,并确定第一候选相与第二候选相之间的线电压为第二目标线电压;根据目标相电压、第一目标线电压及第二目标线电压的取值确定断路器的相位状态。本发明解决了相关技术中使用传统方法对断路器的非全相状态进行判断时通常需要的状态量参数较多,判断过程比较繁琐的技术问题。
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公开(公告)号:CN118818159A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411307880.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G01R29/18 , H01H71/04 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种断路器的相位状态确定方法及装置、计算机可读存储介质,涉及电力设备监测技术领域。其中,该方法包括:获取断路器的负荷侧电压;根据负荷侧电压确定断路器中三相的相电压;获取断路器中任意两相之间的线电压;选择断路器中的任意一相作为目标相,并确定目标相的相电压为目标相电压;确定目标相与第一候选相之间的线电压为第一目标线电压,并确定第一候选相与第二候选相之间的线电压为第二目标线电压;根据目标相电压、第一目标线电压及第二目标线电压的取值确定断路器的相位状态。本发明解决了相关技术中使用传统方法对断路器的非全相状态进行判断时通常需要的状态量参数较多,判断过程比较繁琐的技术问题。
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公开(公告)号:CN110350423A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910543432.X
申请日:2019-06-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明公开了一种外置除潮装置的全密封箱体,包括:全密封箱本体(1)、除潮装置(2),所述除潮装置(2)设置于全密封箱本体(1)的外立面上,所述除潮装置(2)通过排气管(202)和吸气管(203)连通至全密封箱本体(1)内部。本发明通过将除潮装置外置于全密封箱体外立面克服了占据箱体内部空间的缺陷,除潮装置外置在维护时无须打开密封箱体,避免外部潮气进入,同时全密封的箱体没有外部空气对流提高了全密封箱体内部除潮的效果。
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公开(公告)号:CN119716532A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510160152.6
申请日:2025-02-13
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种断路器非全相分闸的监测方法和装置,属于断路器监测技术领域。本发明通过检测断路器负荷侧电压信号和三相电流信号,并对这些信号进行逻辑非、逻辑与、逻辑或等一系列运算,得到第一至第四运算结果,再基于这些结果得出监测结果,实现了简单可靠的监测。对于现有技术无法在中性点不接地或小电流接地系统适用的情况,本发明所采用的综合电压和电流信号的监测方法,不依赖特定的接地电流条件,具有更广泛的适用性。同时,通过多信号多的逻辑运算,避免了单一信号或简单判断带来的错判漏判问题,极大地提高了监测的准确性和可靠性,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
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