一种断路器及其气动机构

    公开(公告)号:CN204067274U

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201420207731.9

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 本实用新型提供了一种断路器的气动机构,包括压缩空气罐和与压缩空气罐的放水孔连通的放水管;还包括串联设置在放水管上的至少两个放水阀。本实用新型通过至少两个放水阀控制放水管的通断,正常运行时使最底端(最靠近放水管出口)的放水阀处于关闭位置,其他放水阀均处于长开位置,进而利用最底端的放水阀进行放水操作。当最底端的放水阀出现故障如漏气时,将位于故障放水阀上方的放水阀关闭即可将放水管截断,能够避免压缩空气罐的空气从放水管处泄漏,所以可以直接更换最底端的放水阀,无需进行停电处理,减少了因更换放水阀造成的非计停次数,从而缩短了停电时间,提高了线路供电可靠性。本实用新型还提供一种包括上述气动机构的断路器。

    一种基于寿命数据的电力变压器经济寿命预测方法

    公开(公告)号:CN104484723B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201410822760.0

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 目前国内外并没有形成变压器经济寿命的统一定义,研究主要集中在经济性评估上。本发明提出了一种基于寿命数据的电力变压器经济寿命预测方法。本发明构建以年等值成本最低为依据的变压器经济寿命预测模型,为计算模型中的关键参数,将变压器的全寿命数据进行分类和关键数据提取,采用无分布的比例故障率模型和蒙特卡洛模拟法计算得到故障率和停机持续时间的概率分布;然后分析经济要素,在计算电力变压器的年度检修成本、年度中断成本和年度运行成本的基础上,实现了电力变压器经济寿命的定量预测。本发明不仅能有效利用设备寿命数据,而且预测结果合理,对变压器的运维决策,以及未来变电站的规划改造具有指导意义。

    抗风自动复位警示牌
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104933959A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510381742.8

    申请日:2015-07-02

    Abstract: 抗风自动复位警示牌,其特征在于,包括支撑杆(2)和警示片框架(1),所述警示片框架(1)垂直方向中心偏左或偏右设有支撑固定孔,所述支撑杆(2)套装在支撑固定孔内,所述支撑固定杆(2)套有复位弹簧(4),所述复位弹簧两个自由端水平伸展形成扭转连接头,对应于所述扭转连接头处的警示片框架(1)上水平设有扭杆安装孔(11),所述扭杆安装孔(11)内设有扭杆(8),所述扭杆(8)的一端与复位弹簧的连接头可拆卸连接;所述警示片框架(1)离支撑固定孔较近的一侧底部设有安装配重块的配重腔(3)。本发明警示牌结构简单,装设快捷,节省时间;当警示牌受外力触碰或风力时,框架可转动,外力消失,警示牌自动复位,具有抗风、抗倒等优点。

    一种支持鉴权和物联网接入的变压器智能管理装置

    公开(公告)号:CN102738904B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210231240.3

    申请日:2012-07-05

    CPC classification number: Y02B90/2669 Y04S40/128

    Abstract: 一种支持鉴权和物联网接入的变压器智能管理装置,包括有人员识别鉴权控制模块、采集控制模块、核心控制器、存储模块、电源模块和物联网接入模块,人员识别鉴权控制模块读取工作人员信息卡,判断人员的工作权限,人员识别鉴权控制模块将读取到的信息和判断的权限发送至采集控制器,采集控制器根据权限发送监测到的变压器信息至核心控制器,核心控制器将接收到的数据存储在存储模块,通过物联网接入模块将信息发送至变压器监控中心,电源模块为人员识别鉴权控制模块、采集控制模块、核心控制器、存储模块、电源模块和物联网接入模块提供工作电源。它可以鉴别操作权限,根据权限通过物联网发送相应的数据至变压器监控中心,工作稳定,使用成本低廉。

    含多个光伏微电网的配电网的运行维护方法

    公开(公告)号:CN109449982A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811494352.1

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供一种含多个光伏微电网的配电网的运行维护方法,属于配电网运行维护领域,以解决目前方法会给配电网和工作人员带来安全威胁的问题。包括建立含多个光伏微电网的配电网模型,配电网模型包括配网主干路、配网支路和光伏微电网支路,配网主干路、配网支路和光伏微电网支路均包括多个节点;在配电网模型的配网主干路和配网支路中的每个节点设置短路故障,在故障时记录各个节点的电压有效值并判断配电网模型的运行是否可靠;如果配电网模型运行不可靠,确定配电网模型中的配网主干路和配网支路中的节点出现短路故障时的运行维护方法;确定配电网模型对应的配电网现场的配网主干路和配网支路中的节点出现短路故障时的运行维护方法。

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