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公开(公告)号:CN113824084A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111085973.6
申请日:2021-09-16
Applicant: 安徽苏盟电气成套设备有限公司 , 南京吉飞智能科技有限公司
Abstract: 一种中性点经小电阻接地配电网接地故障选择性保护方法,适用于电力系统继电保护技术领域。当接地故障电流的幅值超过整定值值,则接地故障发生,确定本馈线即为接地故障馈线,然后计算故障馈线的地线电流值,并将该地线电流值与接地故障电流的比值设置为接地故障量,分布设置3个大小不同接地故障量整定值,当检测到的接地故障量大于最大的接地故障量整定值时,作为主保护瞬时动作;若检测到的接地故障量大于次大接地故障量整定值时,作为下级接地故障的近后备保护延时Δt时间动作;若检测到的接地故障量大于最小接地故障量整定值时,作为下下级接地故障的远后备保护延时2Δt时间动作。其步骤简单,使用方便,具有广发的实用性。
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公开(公告)号:CN113824084B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111085973.6
申请日:2021-09-16
Applicant: 安徽苏盟电气成套设备有限公司 , 南京吉飞智能科技有限公司
Abstract: 一种中性点经小电阻接地配电网接地故障选择性保护方法,适用于电力系统继电保护技术领域。当接地故障电流的幅值超过整定值值,则接地故障发生,确定本馈线即为接地故障馈线,然后计算故障馈线的地线电流值,并将该地线电流值与接地故障电流的比值设置为接地故障量,分布设置3个大小不同接地故障量整定值,当检测到的接地故障量大于最大的接地故障量整定值时,作为主保护瞬时动作;若检测到的接地故障量大于次大接地故障量整定值时,作为下级接地故障的近后备保护延时Δt时间动作;若检测到的接地故障量大于最小接地故障量整定值时,作为下下级接地故障的远后备保护延时2Δt时间动作。其步骤简单,使用方便,具有广发的实用性。
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公开(公告)号:CN113659550B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111086369.5
申请日:2021-09-16
Applicant: 南京吉飞智能科技有限公司 , 安徽苏盟电气成套设备有限公司
Abstract: 一种中性点经消弧线圈并中电阻接地电网接地故障保护方法,属于电力系统继电保护领域。接地故障电流有功分量与零序电压的比值超过整定值,则接地故障发生,确定本馈线即为接地故障馈线,计算故障馈线的地线电流有功分量值,并将该地线电流有功分量值与接地故障电流有功分量值的比值设置为接地故障量,分别设置3个大小不同接地故障量整定值,当检测到的接地故障量大于最大的接地故障量整定值时,作为主保护瞬时动作;若检测到的接地故障量大于次大接地故障量整定值时,作为下级接地故障的近后备保护延时Δt时间动作;若检测到的接地故障量大于最小接地故障量整定值时,作为下下级接地故障的远后备保护延时2Δt时间动作。其步骤简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN114636951A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210238786.5
申请日:2022-03-11
Applicant: 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司 , 安徽苏盟电气成套设备有限公司 , 南京吉飞智能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种定位电缆接地故障发生段的方法和装置,应用于中性点不接地的电缆配电网中。定位电缆接地故障发生段的方法包括以下步骤:步骤1:同步采样电缆配电网的零序电压和各段馈出电缆首端和末端的地线电流,并分别计算对应的向量值;步骤2:分别计算各段馈出电缆的容纳计算值;步骤3:依据各段馈出电缆的容纳计算值与容纳估计值分别计算各段馈出电缆的故障判断量;步骤4:基于各段馈出电缆的故障判断量定判断出电缆配电网中发生接地故障的位置。定位电缆接地故障发生段的装置包括采样单元和服务器。本发明原理简单、易于实现、使用方便,既能定位低故障阻抗的接地故障,也能定位高故障阻抗的接地故障。
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公开(公告)号:CN114977119A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111086785.5
申请日:2021-09-16
Applicant: 安徽苏盟电气成套设备有限公司 , 南京吉飞智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于地线电流测量的电缆配电网接地故障反时限保护方法,尤其适用于中性点经小电阻接地的三芯电缆配电网使用。通过接地故障电流的幅值作为接地故障发生和选线判断的启动信号,当接地故障电流的幅值超过整定值,则接地故障发生,并且确定本馈线即为接地故障馈线,然后计算故障馈线的地线电流值,并将该地线电流值与接地故障电流的比值设置为接地故障量,最后按监测点接地故障量与实际接地故障发生时在监测点测得的接地故障量的比值确定接地故障的保护动作时间,实现了中性点小电阻接地电缆配电网继电保护的纵向选择性。其步骤简单,使用方便,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN114977091A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111086770.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 安徽苏盟电气成套设备有限公司 , 南京吉飞智能科技有限公司
Abstract: 一种基中性点经消弧线圈并中电阻接地电网的接地故障隔离方法,电力系统继电保护技术领域。用接地故障电流有功分量与零序电压的比值作为接地故障发生和选线判断的启动信号。接地故障电流有功分量与零序电压的比值超过整定值,则接地故障发生,并且确定本馈线即为接地故障馈线,然后计算故障馈线的地线电流有功分量值,并将该地线电流有功分量值与接地故障电流有功分量的比值设置为接地故障量,最后按监测点接地故障量与实际接地故障发生时在监测点测得的接地故障量的比值确定接地故障的保护动作时间,实现了中性点经消弧线圈并中电阻接地的电缆配电网的接地故障快速隔离。其步骤简单使用效果好。
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公开(公告)号:CN113659550A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111086369.5
申请日:2021-09-16
Applicant: 南京吉飞智能科技有限公司 , 安徽苏盟电气成套设备有限公司
Abstract: 一种中性点经消弧线圈并中电阻接地电网接地故障保护方法,属于电力系统继电保护领域。接地故障电流有功分量与零序电压的比值超过整定值,则接地故障发生,确定本馈线即为接地故障馈线,计算故障馈线的地线电流有功分量值,并将该地线电流有功分量值与接地故障电流有功分量值的比值设置为接地故障量,分别设置3个大小不同接地故障量整定值,当检测到的接地故障量大于最大的接地故障量整定值时,作为主保护瞬时动作;若检测到的接地故障量大于次大接地故障量整定值时,作为下级接地故障的近后备保护延时Δt时间动作;若检测到的接地故障量大于最小接地故障量整定值时,作为下下级接地故障的远后备保护延时2Δt时间动作。其步骤简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN219140946U
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202223206482.5
申请日:2022-11-30
Applicant: 安徽苏盟电气成套设备有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种加快除湿效果的除湿机,具体涉及除湿机领域,包括箱体,所述箱体的一侧设有进风板,另一侧设有出风板,所述进风板靠近出风板的一侧设有蒸发装置,所述蒸发装置靠近出风板的一侧设有隔水板,所述隔水板靠近出风板的一侧设有除湿板,所述除湿板靠近出风板的一侧设有加热板,所述蒸发装置,隔水板,除湿板和加热板均与箱体的内腔顶部固定连接。本实用新型通过设置弧形盖板,当需要对鞋子进行烘干,只需要提起弧形盖板,将气体的方向改变,就可以将鞋子放置在弧形盖板处烘干,可以实现本实用新型的一机多用,不用购买烘鞋机,有利于成本的节约。
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公开(公告)号:CN218847791U
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202222647407.6
申请日:2022-10-09
Applicant: 安徽苏盟电气成套设备有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种环境检测的土壤样品除湿机,涉及环境检测技术领域,包括底座,所述底座的顶部设有机壳,所述底座的一侧设有收集箱,所述机壳的顶部外侧壁连通有进料壳,所述进料壳的顶部设有进料口,所述进料壳的内部设有碾压机构,所述机壳的内侧壁靠近进料壳的底部内侧位置连接有导料板,所述机壳的内侧壁靠近导料板的下方连接有转轴座,所述转轴座的内侧连接有承载板,所述承载板的内部嵌入安装有加热器,所述承载板的两侧端边缘处均连接有挡板,所述承载板的底部连接有振动电机。本实用新型方便在使用时对大块的物料进行碾破或压薄来增加后续物料在加热干燥时与空气的接触面积,提高除湿效果,且方便将处理后的土壤取出。
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公开(公告)号:CN219367570U
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202222647451.7
申请日:2022-10-09
Applicant: 安徽苏盟电气成套设备有限公司
IPC: F21V29/67 , F21W131/10
Abstract: 本实用新型公开了一种高效散热的户外应急照明箱,具体涉及户外照明箱技术领域,包括箱体,所述箱体内部设置有基板,所述基板上设置有蓄电池,所述箱体内腔顶部设置有电机,所述电机输出端设置有转动式散热组件;所述转动式散热组件包括固定设置在电机输出端部的转动圆盘。本实用新型通过设置转动式散热组件,电机带动转动圆盘转动,继而带动底部的多个散热风机转动,使得当散热风机在工作时,自身处于以转动圆盘圆心为中心转动的状态下,散热风机在工作时不会处于一个固定的位置处,从而可以扩大了箱体内的散热区域,与现有技术相比,有效提高了散热效率。
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