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公开(公告)号:CN117629306A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311688143.1
申请日:2023-12-08
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01D21/02 , G06F18/10 , G06F18/2131 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤传感器的变压器故障诊断方法,包括以下步骤:A、在变压器绕组和箱体上分别安装光纤振动传感器和光纤温度传感器,光纤振动传感器和光纤温度传感器安装在光纤基座上;B、对光纤振动传感器的测量信号进行去噪处理;C、使用去噪处理后的振动信号和温度信号进行故障诊断。本发明能够改进现有技术的不足,提高变压器故障诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN114724889B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210312449.6
申请日:2022-03-28
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: H01H33/668
Abstract: 本发明公开了一种真空继电器的检测系统及方法。该系统包括设定模块、检测模块、显示模块、控制模块以及工作模块;设定模块,用于响应于输入操作,得到真空继电器的设定真空值,并将设定真空值发送至检测模块;检测模块,用于获取真空继电器的当前真空值,将设定真空值与当前真空值进行比对,得到比对结果,并将比对结果发送至显示模块;显示模块,用于将比对结果进行展示,以根据比对结果确定操作指令,并将操作指令发送至控制模块;控制模块,用于对操作指令进行分析,得到抽气数据,并将抽气数据发送至工作模块;工作模块,用于根据抽气数据,启动抽气机对真空继电器进行抽气操作。本技术方案,能够对真空继电器工作过程中的真空值进行检测。
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公开(公告)号:CN115902753A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211432839.3
申请日:2022-11-16
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种CVT移动数字化试验验收系统及验收方法,该试验验收系统包括:同源调压器,分别电连接三相母线和三相电磁单元的一次侧,向各相电磁单元的二次侧提供不同电压;功率计,耦接于同源调压器和三相电磁单元的一次侧的连接电路上,测量同源调压器的输出电流以及各相电磁单元的二次侧电压;电流互感器,连接于各相电磁单元一次侧的末屏端子与接地端之间,用于测量各相电磁单元一次侧下节电容的电流;控制器,用于计算三相电磁单元在不同电压下的绝缘性能参数。本发明实施例可以增加测量的准确性以及验收评估的可靠性,减小工作量。
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公开(公告)号:CN112886555B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110236720.8
申请日:2021-03-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种集成型直流断路器、直流输电线路和故障切除方法。该集成型直流断路器包括:第一主通流支路、第二主通流支路、振荡换流支路、第一触发开关和第二触发开关;第一主通流支路包括第一机械开关和第一避雷器,第一机械开关和第一避雷器并联;第二主通流支路包括第二机械开关和第二避雷器,第二机械开关和第二避雷器并联;振荡换流支路在第一机械开关或第二机械开关断开的过程中,为第一机械开关或第二机械开关提供高频振荡电流;第一触发开关串联于第一主通流支路的第二端和振荡换流支路的第二端之间;第二触发开关串联于第二主通流支路的第二端和振荡换流支路的第二端之间。本发明实现了直流输电线路经济性高且设备小型化的效果。
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公开(公告)号:CN115542953A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211545498.0
申请日:2022-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机的巡检方法、装置、设备以及介质。该方法包括:基于预设的路径规划算法,根据输电线路的路线信息、输电线路重要部件的属性信息、无人机与输电线路之间的安全距离、输电线路周围的障碍物的属性信息以及无人机的有效监控范围,确定至少两条备选巡检路径;基于预先构建的目标函数,对所述至少两条备选巡检路径进行筛选,并根据筛选结果,确定目标巡检路径;基于所述目标巡检路径,控制无人机对输电线路进行巡检。本发明的技术方案,可以综合考虑影响无人机对输电线路进行巡检的因素,规划出准确有效的巡检路线,使得无人机可以更高效和自动化的对电网输电线路进行检测,并保证无人机和输电线路的安全。
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公开(公告)号:CN115148008A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210772074.1
申请日:2022-06-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种直流供电回路状态监测报警装置。该报警装置包括:至少一个控制开关、直流辅助电源、开关量发送模块、开关量接收模块和报警模块;控制开关的两个输入端分别与直流供电回路的正极母线和负极母线连接,控制开关的两个输出端与直流辅助电源以及开关量发送模块连接形成回路,控制开关用于在直流供电回路失电时,控制两个输出端之间处于通路状态;开关量发送模块用于在于直流辅助电源、控制开关形成的回路导通后,通过无线通信输出开关量信号至开关量接收模块;报警模块用于根据开关量接收模块的控制进行报警。本发明实施例的技术方案实现了监测回路和被测回路之间互不干扰,提高了回路的安全性,且该装置构造简单,易于安装。
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公开(公告)号:CN113158416A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110203709.1
申请日:2021-02-23
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器建模方法、装置和存储介质。一种模块化多电平换流器建模方法,包括:确定MMC时域下子模块电容电压的差模分量和共模分量;将差模分量和共模分量变换至dq坐标系;对变换后的差模分量和共模分量进行线性化处理,得到MMC子模块电容电压s域小信号模型;依据MMC子模块的动态特性,得到MMC不平衡有功功率线性化模型和MMC直流侧电压的线性化模型;根据MMC矢量控制策略,得到依据MMC子模块电压动态建立的MMC的数学模型;根据MMC的数学模型,建立MMC的运动方程模型。本发明实施例公开的一种模块化多电平换流器建模方法、装置和存储介质,具有通用性和普适性,有利于对MMC的分析。
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公开(公告)号:CN111697586A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010430442.5
申请日:2020-05-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种即插即用家庭能量路由器,包括有内部拓扑接线结构和外部拓扑接线结构,所述内部拓扑结构包括有多端口电力电子变压器和多个出线开关,所述出线开关连接在所述多端口电力电子变压器的接线端口上;所述外部拓扑接线结构包括AC380V电网以及多个源荷设备,所述源荷设备与所述出线开关连接。本发明针对家庭特点将交直流供电、新能源、储能技术整合成一个系统,对家庭能量路由器进行整体研究,能量路由器能同时提供交流和直流输出,有效结合交流电网电源、新能源、储能系统为家庭提供可靠、经济的交直流供电。
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公开(公告)号:CN111509682A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010419592.6
申请日:2020-05-18
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明实施例公开了一种共用主通流支路与保护装置的混合型直流断路器及方法。该混合型直流断路器通过设置第一主传导支路和第二主传导支路,其中,第一主传导支路和第二主传导支路分别对应多端直流系统中的一条直流支路。并在第一主传导支路中设置第一隔离开关和第一换向开关、在第二主传导支路中设置第二隔离开关和第二换向开关、设置与第一负荷侧电连接的第三隔离开关以及设置与第二负荷侧电连接的第四隔离开关,使得第一主传导支路和第二主传导支路两条直流支路能够共用一套主通流电路和保护装置,从而减少了相邻直流支路之间主通流电路与保护装置的使用数量,实现了对相邻直流支路上的混合型断路器的集成,降低了混合型断路器的尺寸和成本。
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公开(公告)号:CN119738456A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411971797.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01N27/30 , B01D53/22 , G01N27/333 , H05K5/02
Abstract: 本发明公开了一种气体传感器及其封装方法,涉及传感器技术领域。该气体传感器包括外壳、油气分离组件及检测主体,外壳设置有内腔以及与内腔相连通的检测口;油气分离组件包括基底和油气分离膜,基底设置于内腔,油气分离膜设置于基底朝向检测口的一侧并封堵检测口,油气分离膜被配置为阻挡油液通过并允许待检测的气体通过;检测主体设置于内腔内并位于油气分离组件背离检测口的一侧,检测主体包括电解质以及设置于电解质之内的工作电极、参比电极及对电极,工作电极设置于电解质靠近检测口的一端,参比电极与对电极设置于电解质远离检测口的一端。该气体传感器能够直接浸入油液中进行气体的检测,省去了脱气过程,且保证较高的效率和可靠性。
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