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公开(公告)号:CN112904253A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110053972.7
申请日:2021-01-15
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开的一种带有温度自校准的电子式测量装置,包括:GIS金属外壳、高压导体和M个电压测量单元,其中,M为大于或等于1的正整数;各所述电压测量单元包括金属传感片、第一开关、第二开关、第一测量电阻、第二测量电阻、测压模块和电压显示器;测压模块用于测量所述第一测量电阻两端的电压和所述第二测量电阻两端的电压;电压显示器用于采用温度自校准方法,根据所述第一测量电阻两端的电压和所述第二测量电阻两端的电压计算所述高压导体的最终电压,并显示最终电压,综合考虑了温度对测量电阻阻值的影响,因此提高了测量高压导体电压的准确性。
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公开(公告)号:CN105948193A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610480951.2
申请日:2016-06-27
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F1/48
CPC classification number: C02F1/481 , C02F2103/023
Abstract: 本发明属于火电厂循环水系统优化处理领域,特别涉及一种强永磁水处理设备及应用。所述设备的中间为立柱,采用多层套管结构,立柱和内层套管之间采用三个支架焊接连接,相邻的两层套管之间采用三个支架焊接连接,在每层套管表面沿管道轴的方向安装两排钕铁硼强永磁体,并在每层钕铁硼强永磁体外部安装防水隔板和扰流装置。该强永磁水处理设备可用于火电厂循环冷却水管路的防垢、防腐和杀菌灭藻。
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公开(公告)号:CN105137206A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510535465.1
申请日:2015-08-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华北电力大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明涉及一种克尔效应测量实验中入射光的调整装置及其调整方法,所述调整装置包括:箱体,所述箱体设有相对设置的第一安装通孔及第二安装通孔;第一透光件,所述第一透光件覆盖所述第一安装通孔,并密封固定于所述箱体中;第二透光件,所述第二透光件覆盖所述第二安装通孔,并密封固定于所述箱体中;及压紧装置,所述压紧装置与所述第二透光件相配合,密封所述第二安装通孔,所述压紧装置能够调节所述第二透光件的固定位置。所述克尔效应测量实验中入射光的调整方法及其调整装置,可使入射光与固定介质垂直,保证每次实验入射光的入射角度一致,保证实验数据的真实性,减少实验偏差,且其调整方法便捷,易于操作,结构可靠。
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公开(公告)号:CN118153987A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410299959.3
申请日:2024-03-15
Inventor: 陈昀 , 刘继雷 , 赵嵬 , 刘世篷 , 刘亚辉 , 张杰 , 马勇飞 , 孙吉红 , 王晓磊 , 刘蓓 , 吴芳芳 , 刘生春 , 王献敏 , 卢斌先 , 潘子砚 , 葛祎萌 , 李娅迪
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种农牧区配电网的电容器选址方法、设备、介质及产品,涉及配电网技术领域,方法包括:根据农牧区配电网的无功功率、有功功率和节点电压,计算农牧区配电网中各节点的四个评价指标;利用熵权法计算各节点的对应的各标准化评价指标的熵权重;根据各标准化评价指标及各熵权重,采用加权叠加分析方法,确定各节点的综合评分;将综合评分最高的节点作为所述农牧区配电网中电容器的当前安装位置;采用粒子群算法优化电容器的当前安装容量;并使当前线路总损耗小于所述初始线路总损耗且当前系统最低电压大于所述初始系统最低电压,否则继续选择进行选址。本发明提高了农牧区配电网运行的电压质量,同时降低了线路总损耗。
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公开(公告)号:CN106292742B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201610878993.1
申请日:2016-09-30
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种电极导杆调节装置,涉及电力测量技术领域,以方便生产制造并可靠实现电极导杆的高度调节。所述电极导杆调节装置包括电极导杆以及用于调整电极导杆位置的调节组件;其中,电极导杆的表面设有螺纹,调节组件包括:固定底座、旋转调节块以及第二限位件;固定底座套设在电极导杆上,旋转调节块安装在固定底座上且相对固定底座可转动,且旋转调节块上设有与电极导杆螺纹匹配的螺纹孔,第一限位件与旋转调节块相对且套设在电极导杆上,用于限制电极导杆相对旋转调节块转动。本发明提供的电极导杆调节装置用于极板加压实验。
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公开(公告)号:CN110866325B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910959050.5
申请日:2019-10-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种基于间接监测数据的设备剩余寿命不完美维护预测方法,包括如下步骤:对设备的物理结构进行分析,识别出能够对设备退化过程进行描述的关键参数;收集监测得到的关键参数退化数据;使用收集所得数据对退化模型的参数进行估计;根据估计的参数值,建立基于间接监测数据的设备剩余寿命不完美维护预测模型;依据建立的预测模型,利用收集到的退化数据对设备剩余寿命进行预测。本发明相较于传统方法降低了试验的经济成本、缩短了研究周期,并且能够更丰富、动态地反映环境对设备的影响,从而提高了考虑不完美维护实际情况下的设备剩余寿命预测的准确度。
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公开(公告)号:CN110866325A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201910959050.5
申请日:2019-10-10
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种基于间接监测数据的设备剩余寿命不完美维护预测方法,包括如下步骤:对设备的物理结构进行分析,识别出能够对设备退化过程进行描述的关键参数;收集监测得到的关键参数退化数据;使用收集所得数据对退化模型的参数进行估计;根据估计的参数值,建立基于间接监测数据的设备剩余寿命不完美维护预测模型;依据建立的预测模型,利用收集到的退化数据对设备剩余寿命进行预测。本发明相较于传统方法降低了试验的经济成本、缩短了研究周期,并且能够更丰富、动态地反映环境对设备的影响,从而提高了考虑不完美维护实际情况下的设备剩余寿命预测的准确度。
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公开(公告)号:CN109818781A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201811649276.7
申请日:2018-12-30
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种基于数据截获和spark的配网运行评价方法及系统,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、抓取终端通信报文,通过交换机镜像端口,获取到镜像报文;步骤2、对步骤1的镜像报文进行分析,过滤101,104规约的报文,并将报文存储到HDFS;步骤3、从HDFS中获取报文,在spark平台上对报文进行解析,获取到报文中的参数,并对参数进行分析处理后,根据参数计算得出评估配网运行状况的关键运行指标的量化评价结果,以对配网运行情况进行评价;步骤4、将获取到的评价结果,通过web页面展示。本发明能够实时计算配网运行的关键评价指标,评价配网运行状况,提升配网的自动化水平。
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公开(公告)号:CN105004935B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201510471678.2
申请日:2015-08-04
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华北电力大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明提供一种干涉条纹法中目标条纹的选取与识别方法,其包括:获取均匀电场下施加电压前的背景图像,提取所述背景图像中明条纹的骨架线;在所述背景图像中选取一条明条纹作为目标条纹;根据所述目标条纹设置像素区间,并获取所述像素区间中点的参考行坐标;获取均匀电场下施加电压后的所述加压图像,提取所述加压图像中明条纹的骨架线;在所述加压图像中,设置垂直经过所述像素区间中点的参考线,并获取所述参考线与各条纹交点的移动行坐标;计算所述移动行坐标与所述参考行坐标的差值,差值小于预设范围的条纹为移动后的所述目标条纹。本发明进一步提供干涉条纹法中目标条纹的选取与识别系统。可以准确地获取目标条纹的位移量。
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公开(公告)号:CN105486981A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510994398.X
申请日:2015-12-25
Applicant: 华北电力大学 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/088
Abstract: 一种混压同塔四回线系统单相跨两相的跨电压故障电流计算方法,强电弱磁系统部分,分别计算两个不同电压等级系统的正、负序等效阻抗,得到正、负序网络;将两个系统的零序网络进行统一解耦,然后统一归算,得到统一零序网络;进行单相跨两相的跨电压故障时的故障电流计算。将强电弱磁系统分为弱电强磁部分及变压器形成的电流源两部分,最后将两部分叠加即可得到有电气连接的强电弱磁系统跨电压故障时的故障电流。本发明适用于单相跨两相的跨电压故障计算,可有效解决在跨电压故障发生时,两个系统之间耦合复杂,阶数过高的解耦方法计算量大的问题,为混压同塔四回线路跨电压故障的继电保护提供了坚实的理论基础。
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