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公开(公告)号:CN102887099A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210364728.3
申请日:2012-09-27
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司 , 湖北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: B60P3/00
Abstract: 本发明公开了一种通讯指挥车供电系统,包括有发电机和导线,所述通讯指挥车供电系统还包括配电板和电瓶;所述发电机设置于车厢内,发电机上罩有发电机罩,靠近发电机一侧的车厢侧壁上开有发电机上掀门;所述配电板设在车厢壁上,配电板上设置有外接电源接口;所述电瓶设在车厢的储物柜内。通过上述方式,本发明能够实现自发电和外接电的转化,并能储存电能,增加了通讯车的独立用电时长,有利于应急方案的决策和对现场的指挥。
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公开(公告)号:CN202879302U
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201220504018.1
申请日:2012-09-27
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司 , 湖北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: B60P3/00
Abstract: 本实用新型公开了一种通讯指挥车供电系统,包括有发电机和导线,所述通讯指挥车供电系统还包括配电板和电瓶;所述发电机设置于车厢内,发电机上罩有发电机罩,靠近发电机一侧的车厢侧壁上开有发电机上掀门;所述配电板设在车厢壁上,配电板上设置有外接电源接口;所述电瓶设在车厢的储物柜内。通过上述方式,本实用新型能够实现自发电和外接电的转化,并能储存电能,增加了通讯车的独立用电时长,有利于应急方案的决策和对现场的指挥。
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公开(公告)号:CN202879301U
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201220497576.X
申请日:2012-09-27
Applicant: 苏州华电电气股份有限公司 , 湖北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本实用新型公开了一种通讯指挥车多媒体中心,所述通讯指挥车多媒体中心设置在车厢内,包括有升降视频采集装置、电视墙、倒伏式天线和多媒体盒;所述电视墙设置在车厢内靠近驾驶室一侧;所述升降视频采集装置设置在电视墙与车厢壁之间;所述多媒体盒设置在会议桌上,倒伏式天线设在车厢顶部。通过上述方式,本实用新型适用范围广、功能齐全,可用于各种突发事件的应急现场,并且能及时的收集现场信息,有利于应急方案的决策和对现场的指挥。
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公开(公告)号:CN106405405B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610940681.9
申请日:2016-10-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327 , G01M13/00
Abstract: 本发明提供一种配电断路器机械特性在线监测评估方法及系统,包括以下步骤:在断路器分合闸线圈回路中接入霍尔电流传感器,监测断路器分合闸线圈电流信息,并通过串口接入配电自动化终端;配电自动化终端采集基本监测量;配电自动化终端将信息汇集后通过统一通信协议上传;上传的信息汇总至配电自动化主站进行监测信息评估;配电自动化主站进行监测信息评估包括配电断路器机械特性分析评估、配电断路器触头电寿命评估以及对断路器状态分级测评给出检修策略,本发明充分利用配电自动化终端的基本功能,实现配网断路器机械性能监测,能有效的拓展配电自动化在配网运维方面的应用。
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公开(公告)号:CN108008244A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711006521.8
申请日:2017-10-25
Applicant: 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/088
Abstract: 一种小电流接地故障多层次递进式分类识别方法,设置了包括将故障特征分按时域特性、故障点的性质等,自上而下的四层递进式故障分类数据模块,有效解决了小电流接地故障分类不完整、识别类型单一等问题,据此提出了识别方法的5步骤,在不同层次提取零序电压、零序电流等故障波形特征,采用时域特征辨识、启发式分割算法、FFT分析等逐层识别故障类型,最终得出全面表示故障特征的故障类型。所述方法能够有效避免故障识别过程中概念模糊的问题,一方面可深层次掌握故障原因及其分布规律,促进配电网运检查管理精益化水平的持续完善;另一方面可辅助运维人员及时发现配电网“潜伏性隐患”,进一步缩短故障查找时间,促进配网运行可靠性的不断提升。
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公开(公告)号:CN105932658B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610464248.2
申请日:2016-06-23
Applicant: 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 武汉水院电气有限责任公司
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明提供一种配电网消弧装置及方法,所述装置包括一级开关、二级开关、电压互感器、电压取样单元、电流互感器、监控单元以及高压熔断器,电压互感器串高压熔断器联接在母线与地网之间;一级开关的三台单相高压开关的高压端分别与三相母线联接,低压端并联后与二级开关的高压端相联接,二级开关的低压端串电流互感器与地网联接,电压取样单元接在二级开关的高压端与电流互感器之间,监控单元用于根据电压互感器输出的二次侧相电压和开三角电压进行监测和分析得出故障判断结果,输出分、合闸指令,控制一级开关和二级开关动作。本发明能有效消除雷电闪络等引起的配电网单相弧光接地故障,同时具备保护功能,在执行消弧动作时能有效防止相间短路。
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公开(公告)号:CN106447210A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610885310.5
申请日:2016-10-10
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC classification number: G06Q10/06393 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种计及可信度评价的配网设备健康度动态诊断方法,包括如下步骤:步骤过对故障设备与非故障设备的信息进行相关性分析确定重要状态变量;步骤(3):对步骤(2)中确定的重要状态变量的数据进行数据质量预处理;骤(4):对步骤(3)处理后的重要状态变量进行打分;步骤(5):将对重要状态变量的打分结果输入评价模型,并得出评价结果。本发明提通过数据可信度评估、不同判据评判结果融合,解决收集设备状态变量过程中出现的数据冲突和数据冗余现象,同时通过动态调节,实现评估模型的自我更新,以适应不断发展变化的配电网。(1):获取配电监测量的原始特征集;步骤(2):通
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公开(公告)号:CN104237713B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410553592.X
申请日:2014-10-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种基于离散小波变换的变压器绕组形变诊断方法,其将离散小波变换方法应用到变压器绕组形变频率响应分析诊断中。本发明利用离散小波变换对频率响应分析获取的实测波形与参考波形在多个层次上进行分解处理,然后利用处理后的平滑数据进行数学统计分析,并根据相应判据诊断变压器绕组的形变程度。该种诊断模式能够有效减小由频率响应测量时的白噪声干扰和某些局部的相对较强的干扰点而导致传统诊断模式的误差,可以准确诊断变压器绕组形变程度,为变压器故障类型和故障发展趋势的估计提供新的判断方法。
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公开(公告)号:CN104714158A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510106402.4
申请日:2015-03-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种交流特高压主变调变联合局部放电试验系统,包括变频电源、试验变压器、补偿电抗器、电容分压器、局部放电检测系统、以及调压补偿变压器和交流特高压主体变压器,变频电源的输出端与试验变压器的低压侧连接,试验变压器的高压侧与调压补偿变压器的低压侧连接,调压补偿变压器的高压侧与交流特高压主体变压器的低压侧连接,在试验变压器和调压补偿变压器之间并联补偿电抗器和电容分压器,在交流特高压主体变压器和调压补偿变压器上均装有局部放电检测系统。本发明交流特高压主变和调变现场局部放电试验可一次完成,使试验程序极大简化;试验时交流特高压主变与调压补偿变的电气连接线不用拆除,降低了现场工作量,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN102338844B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201010238058.1
申请日:2010-07-23
Applicant: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种特高压换流变压器现场局部放电试验方法,其特征在于:通过包括由变频电源(1)、试验变压器(2)、电容分压器(3)、补偿电抗器(4)、局部放电检测系统(6)、超声定位系统(7)、紫外成像系统(8)、宽频带局放在线检测系统(9),以及试验对象特高压换流变压器(5)组成的试验测试系统,采用对称加压及干扰识别的方法,对试验对象特高压换流变压器进行现场局部放电试验。本发明的优点和积极效果是:1、在国内外首次实现了在特高压换流变压器上进行现场局部放电试验;2、首次采用干扰识别技术和对称加压的方法进行特高压换流变压器现场局部放电试验;3、为世界上第一个±800kV特高压直流示范工程提前投运提供了有力的技术支撑。
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