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41.
42.
提出了基于朴素贝叶斯分类器的高压开关柜状态评估方法,分析了高压开关柜带电检测大数据,选取了10种状态特征作为开关柜健康状态的特征向量,通过计算贝叶斯分类器的后验概率,获取每种特征对状态分类的贡献率,并以开关柜健康状态作为预测结果对开关柜进行状态评估。采用陕西电网2016—2019年高压开关柜带电检测相关数据对模型进行训练和测试,结果表明:测试样本的召回率达到80.77%,准确率远高于传统判定方法。  相似文献   
43.
电力工程施工中存在大量的危险源,影响到施工人员的职业健康与安全,影响到工程建设的顺利进行。通过对电力工程特点的分析,旨在更好做好电力工程的安全监管工作,从识别危险源、健全安全监管体系、加强安全教育三个方面加强电力工程安全监管。  相似文献   
44.
挂接地线是接触网停电检修作业保障人员及设备安全的重要环节。针对接触网停电检修作业挂接地线时常产生误挂、漏拆等情况,设计了一种集实时监测接地线挂接及接地状态并自动上传等功能于一体的挂接地线监测单元。该单元以ARM微控制器为核心,设计了超声波测距模块、图像采集模块、GPRS通信模块等外围电路,同时在嵌入式操作系统平台上开发了各功能模块的应用程序。该单元实现了对接地线的实时远方监测,可有效防止挂接地线误送电等事故发生,为现场作业人员提供一道安全保障。  相似文献   
45.
祝磊 《电工技术》2017,(1):106-107
介绍操作箱内部元件故障引起的类似直流接地现象,提出以操作箱为分界点的查找方法,判断出是操作箱内部元件损坏引起直流串电造成的绝缘损坏。为杜绝此类现象的再次发生,提出操作回路中相关接点直接采用机构内压力继电器接点或压力继电器单独取电源两种方案。  相似文献   
46.
特高压换流站内设备开关操作时很容易产生操作过电压,但由于电压等级高、换流站内存在强电磁干扰等因素目前仍缺少对这些过电压进行测量的有效手段。为此对电容式电压互感器(CVT)改装,进行操作过电压测量研究,通过建立CVT串联分压模型以及仿真电磁单元对过电压测量的影响,论证改装测量过电压的可行性。通过优化传感器内部结构,降低杂散参数,以提高传感器抗干扰能力。通过对测量系统外屏蔽、信号电缆匹配、屏蔽和接地等措施的优化,实现换流站强电磁干扰下过电压信号的有效采集。在±800 kV陕北换流站进行现场测试,有效采集了投切空载线路和低压电抗器时的操作过电压。搭建了一种特高压换流站操作过电压测量系统并通过现场测试验证了设计方案的有效性和安全性。  相似文献   
47.
笔者以变电站与换流站合并建站作为站内有多台不同变压器的典型情况。在存在偏磁电流的情况下,详细计算了偏磁电流在各台变压器中性点分布情况,计算得到主变中性点偏磁电流约为换流变中性点偏磁电流的2倍。提出仅对交流主变采用相应的抑制措施来抑制整个变电站的直流偏磁。最后,文中以某实际直流工程为基础,搭建了详细的电磁暂态模型,通过仿真计算得到:仅对偏磁电流较大的主变采用抑制措施时,能有效的抑制整个站偏磁现象。综合考虑多种影响因素,选择仅在主变中性点采用串电容的方法来抑制直流偏磁。  相似文献   
48.
针对哈密地区大规模风电场在无串补情况下发生的次同步振荡现象。文中在PSCAD/EMTDC软件上搭建了多机直驱风电场无串补输电系统模型,结合特征值分析法研究了风速、网侧控制器参数、风电汇集点短路比和火电机组出力对次同步振荡特性的影响,并进行仿真验证。结果表明:无串补情况下,风电场在各风段均有可能发生次同步振荡,风速小,振荡频率高,风速大,振荡频率低。网侧控制器比例增益越大,振荡频率越小,积分增益越大,振荡频率越大。短路比越小,系统发生次同步振荡的可能性越大。低功率运行时,火电机组出力在50%~80%范围内,系统发生次同步振荡的可能性最大。  相似文献   
49.
高压变电站接地网腐蚀会增加高压输供电设备的跳闸风险,导致大面积停电。针对高压变电站接地网腐蚀与服役安全问题,对接地网材料选型、防腐蚀措施以及腐蚀诊断和无损监测技术进行了综述。介绍了目前我国接地网面临的腐蚀情况和存在的主要问题,讨论了影响输变电站接地网腐蚀的主要因素、腐蚀类型和防腐蚀措施,并对各种防腐蚀措施的优劣进行了对比分析。最后总结了目前接地网腐蚀常用的无损监检测方法,并对接地网防腐蚀对策和腐蚀状态的快速诊断技术提出了展望。  相似文献   
50.
随着经济的快速发展,电力行业得以快速发展起来,为人们提供安全、高质量的电能供应。目前在电力系统中10kV高压开关柜的应用较为广泛,10kV高压开关柜的应用,对电力系统运行的稳定性发挥了重要作用,而且能够在各种故障发生时及时断开连接的设备,使设备和工作人员的安全性得到较好的保障。但在10kV高压开关柜运行过程中,不可避免的会存在着一些较为常见的故障,给电力系统正常的运行带来较大的影响,所以需要对高压开关柜的故障进行深入的分析,并采取切实可行的预防措施,确保其能够更好的保障电力系统运行的安全。  相似文献   
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