一种柔直工程中的交流耗能装置

    公开(公告)号:CN111327069A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010316818.X

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种柔直工程中耗能装置,特别是一种柔直工程中的交流耗能装置,其结构要点在于,三组耗能晶闸管阀和耗能电阻分别按照三相连接顺序并列布置布置在阀厅内和室外场地,阀厅墙上设置有三组穿墙的套管,每组套管均包括有一高一低布置的进线套管和出线套管,还包括有三组接线管母和一组回线管母,通过布设高低分布的穿墙套管、接线管母以及回线管母实现任意相起始的完整角型接线方案。本发明的优点在于:以任意相GIS套管为起始点均可以形成角型接线方案,实现了有序规则布局、灵活性好,接线方便、便于运行维护、适用性好。

    电子式电压互感器突变过电压抑阻装置及其应用

    公开(公告)号:CN102611092B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210064898.X

    申请日:2012-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种电子式电压互感器,特别是一种电子式电压互感器突变过电压抑阻装置及其应用,包括有互感器分压电容C0两接线端n1端和a端,n1端为接地一端,该端连接第一接地系统D1,其接地线等效电感为Ld1,其结构要点在于,还包括有两个分别串联在a端和n1端的电感Lg1和Lg2,以Lg1的输出端为b端,Lg2的输出端为n2端,n2端连接第二接地系统D2,其接地线等效电感为Ld2,还包括有限压元件XYJ,其两端分别与b端和n2端连接。优点在于,从根本上解决了电子式电压互感器在高压、超高压的线路上使用时遇到突变过电压而损毁的问题,实现该互感器在高压线路上安全、可靠、高精度的测量,确保该互感器的使用优越性。

    基于云计算的变电设备三维模型计算机生成方法

    公开(公告)号:CN102930600A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210461209.9

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种变电站一、二次设备、构筑物的三维建模、处理方法,特别是一种基于云计算的变电设备三维模型计算机生成方法,基于三维重构的技术方案,首先通过激光扫描法获得原始数据,然后通过一系列的计算程序对原始数据进行处理,并在尽可能的减少数据量,最后将处理后的数据和模型送入云计算服务器进行最后的海量计算,获得最后的三维模型。这样,在充分利用云计算的优势,解决了重构三维建模和三维数据复杂的计算,以及三维动态展示对专业化软硬件的依赖问题,使得变电设备的三维模型的生成能够以一种通用的、简单的、快速的、成本低廉、实用性高的方式来实现,减轻了建模难度,保证变电设备能在瘦客户端模式下运行。

    一种具有灭火功能的箱式变电站
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119340799A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411380822.7

    申请日:2024-09-30

    Inventor: 柳松 林传伟 詹银

    Abstract: 本发明涉及一种具有灭火功能的箱式变电站,包括箱体,所述箱体顶端通过螺栓安装有箱盖组件,箱盖组件内设置有灭火结构,所述箱盖组件包括托板件,所述托板件端部开设有连通外部与箱体内部的通风槽,且通风槽内部安装有防尘网构件,所述防尘网构件包括相邻连接的若干基础网单元,所述基础网单元包括记忆金属片以及防尘滤网,记忆金属片的一端连接防尘滤网,所述防尘滤网的另一端连接于相邻基础网单元的记忆金属片上;所述记忆金属片受热后形变封闭通风槽,能够在火灾发生时自动灭火且对箱式变电站内部自动进行封闭,隔绝空气,防止复燃。

    多站合一工程站外电源融合接线方法

    公开(公告)号:CN111416430B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202010424236.3

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种多站合一工程站的电源接线技术,特别是一种多站合一工程站外电源融合接线方法,取消设置环网柜,而是在本期方案将站外电源的两回电缆均与数据母线SJIIM连接,并延用到远景方案,确保了线路整体性,提高了供电可靠性和稳定性,也无需预留电缆长度,简化了施工操作,减少了占用设备,方便了运行维护,同时也避免了与配网交叉带来的产权问题;其次,本发明增设数据站的备用0段作为过渡,以引接至变电站用变压器BD2B为其供电,此时该BD2B便可通过单回电缆L7端侧设置的开关柜G34进行保护,有效提高了供电可靠性,且避免使用额外的设备另外供电,消除了不必要的供电节点,有利于系统的稳定运行;最后,从本期方案到远景方案均无外接设备,改动量少,节约了施工投资。

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