北极星
      北极星为您找到“智能化保护装置”相关结果319

      来源:北极星大气网2020-03-16

      一级安全生产标准化,一井一面,实现智能化开采,井下单班作业人数少于100人的煤矿核定后服务年限不得少于20年,实施机械化改造的煤矿核定后的服务年限仅作为参考依据。...第三章 井工煤矿提升系统生产能力核定第七条核定主、副井提升系统能力必须具备下列条件:(一)提升系统设备、设施配套完整,符合有关规程规范要求,经具备资质的检测检验机构测试合格,并出具报告;(二)提升系统保护装置完善

      来源:红网2020-01-17

      国网湖南永州供电公司在变电站智能巡检模式变革的道路上不断做出探索和尝试,全力推进智能巡检机器人的覆盖,助力变电站运维管理向自动化、智能化方向发展,推动泛在电力物联网建设在变电站运维管理方面全面落地。...220千伏柏福园变电站内有共两台智能巡检机器人,一台安装在35千伏高压室内,采用升降式智能轨道,可实现开关柜暂态地电位检测、局放检测、红外测温、柜面及保护装置信号状态指示等全自动识别;一台安装在室外,实现室外全自动巡检

      来源:三峡集团2020-01-14

      全国产化厂用电综保装置在葛洲坝电站顺利投运,开拓了国内继电保护自动化设备的研发和使用道路,也为后续长江电力测控装备全面迈进自主可控、为下一步葛洲坝电站智能化奠定了坚实基础。...该装置遵循全国产化的原则,有效杜绝了保护装置中进口器件潜在的信息安全隐患,采用“起动+保护”可靠性机制,满足自动化高精度测量要求,全面支持全球通用智能变电站通信网络和系统的iec61850国际通信标准,

      来源:国家电网报2020-01-08

      “我们在安徽省合肥市滨湖新区中海20千伏公用开关站内安装了5g通信设备,成功完成了配网保护装置的端到端通信互访,提升了滨湖新区的供电可靠性,让停电区域面积更小、居民停电次数更少、来电等待时间更短,切实将...“5g+”电力赋能能源互联网,助力电力行业智能化升级。

      来源:科技日报2019-12-18

      在110千伏游乐港变电站内,国网天津滨海公司工作人员手持智能移动终端,在屏幕上轻轻一点,十几分钟内就通过远程控制继电保护实验仪、保护装置等设备,完成了110千伏114线路间隔的保护装置检查和报告自动生成

      来源:国家电网报2019-12-10

      2017年,随着配电系统进行改造,配电系统采集保护装置更新,中国电科院将各个配电间的数据集中汇总到主配电楼,并部署智能配电集中监测和控制系统。...中国电科院首先对配电网进行智能化升级。清河院区共有34台变压器,分布在院区内三栋楼的配电间。2017年之前,工作人员每天都要到各楼的配电间查看配电系统运行情况,抄录运行数据。

      来源:国家电网报2019-12-10

      2017年,随着配电系统进行改造,配电系统采集保护装置更新,中国电科院将各个配电间的数据集中汇总到主配电楼,并部署智能配电集中监测和控制系统。...中国电科院首先对配电网进行智能化升级。清河院区共有34台变压器,分布在院区内三栋楼的配电间。2017年之前,工作人员每天都要到各楼的配电间查看配电系统运行情况,抄录运行数据。

      来源:国家电网报2019-12-10

      2017年,随着配电系统进行改造,配电系统采集保护装置更新,中国电科院将各个配电间的数据集中汇总到主配电楼,并部署智能配电集中监测和控制系统。...中国电科院首先对配电网进行智能化升级。清河院区共有34台变压器,分布在院区内三栋楼的配电间。2017年之前,工作人员每天都要到各楼的配电间查看配电系统运行情况,抄录运行数据。

      来源:北极星输配电网整理2019-12-09

      随着电子技术、计算机技术、通信技术的飞速发展,人工智能技术如人工神经网络、遗传算法、进化规模、模糊逻辑等相继在继电保护领域的研究应用,继电保护技术向计算机化、网络化、一体化、智能化方向发展。...虽然在1928年电子器件已开始被应用于保护装置,但电子型静态继电器的大量推广和生产,只是在50年代晶体管和其他固态元器件迅速发展之后才得以实现。

      简析变电站信号回路

      来源:北极星风力发电网2019-12-03

      随着变电站建设技术越来越成熟,相关设备智能化水平逐步提高,变电站相应控制逻辑及信号回路越来越完善,变电站逐步向智能化,多元化方向发展。...以上信号回路基本囊括了变电站用到的所有信号回路,但在实际运行中,以上信号回路都由各自动保护装置和继电保护设备根据设备运行状态而产生不同的信号。

      来源:南方电网报2019-11-12

      主网架日益智能化之外,行业也越来越注重提升配网智能化水平。毕竟,这直接关乎到客户平均停电时间这一核心指标。...深圳供电人在福田中心区已建成电网的基础上,奇思妙想地构建分布式自愈控制保护装置,用去中心化的思路方法来实现电网的高可靠性,建成了福田中心区供电高可靠性示范区,2018年户均停电时间缩短至2.5分钟之内。

      增量配网大大超出“电能通道”的角色 其兼备现货交易的承载与“赋能者”

      来源:智见能源2019-10-14

      《微电网管理办法》中指出:“微电网是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控和保护装置等组成的小型发配用电系统(必要时含储能装置)。”也就是说,微电网的定性是【系统】。...《微电网管理办法》中指出:“省级能源管理部门应会同有关部门,将微电网项目纳入地区配电网规划,组织完善配电网结构,加快推进配电网智能化,为微电网发展提供保障”、 “支持微电网项目运营主体获得供电资质,依法取得电力业务许可证

      增量配网与现货市场:从“通道”到“赋能者”的升华

      来源:智见能源2019-10-14

      《微电网管理办法》中指出:“微电网是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控和保护装置等组成的小型发配用电系统(必要时含储能装置)。”也就是说,微电网的定性是【系统】。...《微电网管理办法》中指出:“省级能源管理部门应会同有关部门,将微电网项目纳入地区配电网规划,组织完善配电网结构,加快推进配电网智能化,为微电网发展提供保障”、 “支持微电网项目运营主体获得供电资质,依法取得电力业务许可证

      来源:国家电网公司2019-10-11

      应用分布式保护技术 推进配网智能化管理近日,安徽合肥市滨湖新区中海20千伏开关站内安装了5g通讯设备,国网安徽电力基于泛在电力物联网技术的智能分布式配网保护建成试运行,实现配网保护装置的端到端通讯互访,

      来源:中安在线2019-08-23

      8月21日,电力技术人员在安徽合肥市滨湖新区中海20千伏公用开闭所内安装5g通讯设备,成功实现配网保护装置的端到端通讯互访。...下一步,国网安徽电力将以滨湖新区试点工程为基础,总结基于5g通讯的分布式配网保护运行经验,构建起融合5g技术的配网可靠性提升管理模式,加快推进泛在电力物联网建设节奏,全面提升安徽电网智能化水平。

      来源:中国能源报2019-08-14

      周孝信:新一代能源系统是以电力为中心,以电网为主干和平台,各种一次、二次能源的生产、传输、使用、存储和转换装置以及信息、通信、控制和保护装置直接或间接所构成的网络化物理系统。...这种变化是伴随着能源转型发生的,原因在于化石能源的有限资源、环境保护要求日益严格,以及在信息通信技术高速发展的推动下,对系统运行和用户服务自动化、智能化水平的更高要求。

      来源:中国能源报2019-08-14

      周孝信:新一代能源系统是以电力为中心,以电网为主干和平台,各种一次、二次能源的生产、传输、使用、存储和转换装置以及信息、通信、控制和保护装置直接或间接所构成的网络化物理系统。...这种变化是伴随着能源转型发生的,原因在于化石能源的有限资源、环境保护要求日益严格,以及在信息通信技术高速发展的推动下,对系统运行和用户服务自动化、智能化水平的更高要求。

      早已不是概念和口号 5G时代下泛在电力物联网前景原来如此广阔

      来源:能见Eknower2019-06-25

      以差动保护为例,需要实时计算比较线路两端保护装置的量测值,如果两端量测存在较大时差,就有可能“差之毫厘谬以千里”。...“爬电杆”时代,巡检人员每天只能完成3~5基杆塔任务,整个线路巡视可能需要1个月,而运用5g技术的“无人机”时代,巡检一条60公里的线路只需3小时,不仅能够即时建立线路三维模型,还能根据预设的程序实现智能化处理

      走进双杰之---杰贝特低压系列产品

      来源:双杰电气2019-06-21

      也可以对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。10jbtb1-40系列小型...05jbtm1lc(z)系列漏电重合闸断路器具有电流保护、短路保护、过欠压保护、缺相保护、漏电保护、自动重合闸、通讯功能的综合智能化保护器。

      来源:北极星储能网2019-06-17

      此外,5g商用还将加快汽车向智能化、网联化的发展。4、泛在电力物联网的深度应用 青海“绿电15日”开启!...经验结果证实,当在电池系统外部触电由于短路引入的电池架保险丝保护方案(过电压,过电流)没有迅速切断短路电流的绝缘性能是由于dc接触器(直流接触器,第二次短路事故袭击了电池保护装置和电池保护装置外壳中的母线

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