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公开(公告)号:CN117169571A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310888569.5
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
Abstract: 本发明公开融合边缘计算的电网谐波电压可视化感知系统,包括边缘侧CVT谐波电压感知平台和所述云平台。所述边缘侧CVT谐波电压感知平台包括数据采集单元、数据存储单元、数据处理单元和数据交互单元;所述数据采集单元采集互感器二次侧电压数据,并传输至数据存储单元;所述数据存储单元用于存储接收到的数据;所述数据处理单元调取数据存储单元中存储的数据,计算得到CVT一次侧电压u1,并通过数据交互单元上传至云平台。本发明为整个电力系统提供一个能就近存储、处理电压数据并与外界进行电压数据交互的分布式开放平台。
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公开(公告)号:CN108760147B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810594325.5
申请日:2018-06-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局 , 特变电工沈阳变压器集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种加压限位报警器及其实现方法,包括器身压板、加压油缸、标尺单元以及报警器,其中器身压板置于器身顶部,加压油缸安装于器身压板与上夹件之间,标尺单元的移动支架部分安装于器身压板的端部;标尺单元通过电气线与报警器电连接;方法为将支架和上限调节标尺整体固定在器身压板上;在导杆下和基准标尺安装于上夹件上,调节上限调节标尺与基准标尺之间的距离为预定工艺行程;将上限调节标尺上的磁性开关的电气线插入报警器的信号输入插孔内,启动加压油泵压紧到位后,报警器发出报警声音。使用本发明按预先设定的工艺行程自动实现器身压紧操作,到位报警,减少操作失误,提高工作效率,有效避免了油缸冲顶问题,减少了设备的故障率。
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公开(公告)号:CN104332284A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410548402.5
申请日:2014-10-16
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
Abstract: 本发明公开了一种换流变压器热油喷淋干燥装置,其包括:供油装置、喷淋管道、真空机组、干燥空气发生器以及换流变压器本体,其中,所述换流变压器本体的外围为一密封腔室,密封腔室包括一安装于其上侧的上盖,喷淋管路安装于上盖上并分别与供油装置和密封腔室相连通,真空机组以及干燥空气发生器均分别与密封腔室相连通,在密封腔室中安装有用于检验密封腔室干燥效果的三个绝缘件,所述绝缘件分别安装于换流变分接开关底部、绕组底部以及绕组顶部,所述密封腔室的下侧安装有加热板。本发明还公开了一种包括绝缘油注入、常压热油喷淋、抽真空和解除真空的换流变压器热油喷淋干燥方法。本发明使得喷淋速度快,干燥彻底、可靠实用、易于现场操作。
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公开(公告)号:CN111547468B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202010530065.2
申请日:2020-06-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
Abstract: 本发明属于穿墙导电连接装置技术领域,涉及一种穿墙套管辅助解体装置,包括3台小车,分为2台端头小车和1台中间小车,3台小车的底部分别设置有4个万向轮和4个螺栓支撑;所述2台端头小车上分别设置有一对支撑架,所述中间小车上设置有4对支撑架,所述支撑架分别通过滑块I设置在小车上两列横向导轨上;所述中间小车一端设置液压杆,液压杆的另一端与中间小车上第3个支撑架连接,所述液压杆为双向液压杆。本发明能够保护穿墙套管在解体和回装过程中尽量排除人为因素干扰带来的损伤及二次伤害等问题,确保现场大修过程顺利完成。
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公开(公告)号:CN119555990A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411797648.6
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
IPC: G01R19/17 , G01R19/22 , G01R19/165 , H02H9/00 , H02H1/00
Abstract: 本申请提供一种避雷器的监测电路及其监测方法,避雷器的监测技术领域,在目标避雷器遭受雷电冲击或者电网中出现异常过电压的情况下,目标避雷器释放的电流大于第一预设电流,以使得第一导通单元导通。进一步通过设置第二导通单元和第一导通单元并联,可以保证流经第一导通单元的电流小于第一导通单元的击穿电流,避免第一导通单元被击穿,提高避雷器监测电路的可靠性、稳定性和安全性。该避雷器的监测电路包括:在目标避雷器释放的交流电大于第一预设电流的情况下第一导通单元导通。在目标避雷器释放的交流电大于第三预设电流的情况下第二导通单元导通。计数单元对目标避雷器的动作次数进行计数。
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公开(公告)号:CN115693670A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211296980.5
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局 , 重庆大学
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明公开一种用于电力系统谐波状态估计的PUM装置优化配置方法,步骤包括:1)确定待监测的电力系统;2)建立PUM装置优化配置的约束条件。3)根据PUM装置优化配置的约束条件,建立PUM装置优化配置模型;4)求解PUM装置优化配置模型,得到PUM装置优化配置方案。本发明提供一种用于电力系统谐波状态估计的PUM装置优化配置方法,该方法可以生成最优PUM装置优化配置方案,既充分考虑网络可观测性,又降低了成本和技术难度。
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公开(公告)号:CN118839663A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411047132.X
申请日:2024-08-01
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
IPC: G06F30/398 , G06F30/36
Abstract: 本发明公开了一种基于CVT机理模型的二次电压反演方法和装置,建立考虑铁心涡流效应的电容式电压互感器等效频变电路模型,获得不同频率下的电容式电压互感器变比,然后根据电磁对偶原理搭建电容式电压互感器等效频变电路模型的π型机理模型,赋予电容式电压互感器等效频变电路模型对应磁路物理意义,然后分别通过不同的实验获得电容式电压互感器的元件参数,通过离散求解法求解电容式电压互感器的一次电压。实现了对由于电压扰动引起的非线性畸变进行补偿,进而获得准确的一次电压波形,为支撑过电压防护设备选型、电压数据分析以及信息挖掘提供数据基础。
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公开(公告)号:CN115902707A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211508868.3
申请日:2022-11-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
IPC: G01R31/58
Abstract: 本申请涉及一种电缆线芯核对方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:根据预先建立的待检测多芯电缆中每个线芯的序号与频率的映射关系,获取用于检测所述待检测多芯电缆的多个不同频率的异频检测信号;异频检测信号包括低频信号和中频信号;将多个异频检测信号分别一一对应地输入至待检测多芯电缆的一端中每个线芯的一端,异频检测信号包括低频信号和中频信号;根据每个线芯的另一端输出的异频检测信号对应的频率,以及预先建立的序号与频率的映射关系,确定待检测多芯电缆的另一端中每个线芯的序号。采用包括低频信号和中频信号的异频检测信号检测线缆序号,避免信号被淹没或失真导致无法获知电缆序号的情况。
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公开(公告)号:CN108760147A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810594325.5
申请日:2018-06-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局 , 特变电工沈阳变压器集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种加压限位报警器及其实现方法,包括器身压板、加压油缸、标尺单元以及报警器,其中器身压板置于器身顶部,加压油缸安装于器身压板与上夹件之间,标尺单元的移动支架部分安装于器身压板的端部;标尺单元通过电气线与报警器电连接;方法为将支架和上限调节标尺整体固定在器身压板上;在导杆下和基准标尺安装于上夹件上,调节上限调节标尺与基准标尺之间的距离为预定工艺行程;将上限调节标尺上的磁性开关的电气线插入报警器的信号输入插孔内,启动加压油泵压紧到位后,报警器发出报警声音。使用本发明按预先设定的工艺行程自动实现器身压紧操作,到位报警,减少操作失误,提高工作效率,有效避免了油缸冲顶问题,减少了设备的故障率。
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公开(公告)号:CN119744355A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202480001843.5
申请日:2024-08-08
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开一种基于FPGA+ARM架构的宽频电压在线测量装置,包括电源系统、二次侧电压监测模块、高速数据传输模块、宽频电压反演模块;所述电源系统为二次侧输出电压监测模块、高速数据传输模块、宽频电压反演模块供电;所述二次侧电压监测模块监测电压互感器二次侧输出电压,并进行预处理,然后将预处理后的二次侧输出电压通过高速数据传输模块传输至宽频电压反演模块;所述宽频电压反演模块对二次侧输出电压进行反演,得到电压互感器一次侧电压;本发明仅通过CVT二次侧输出波形完成对电网电压的反演计算,无需改变CVT的电气结构,也无需在CVT内部加装额外的测量设备,安全性高,经济效益显著。
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