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1.
为了提高特高压电容式电压互感器的瞬态性能,分析其在较宽频域内的分压特性,以某公司生产的1 000 kV特高压电容分压器为实验对象,进行了特高压电容分压器阻抗的测量,建立了特高压电容分压器的宽频等效电路模型。首先,测量特高压电容分压器的阻抗;其次,基于测量得到的数据结合矢量匹配法和电路综合理论,建立了特高压电容分压器的宽频等效电路模型,并利用模式搜索算法对等效电路进行无源修正;最后,利用所建立的模型,分析特高压电容分压器在不同频率下的分压特性,为合理设置均压装置以及改善特高压的制造工艺提供理论依据。  相似文献   
2.
蓄电池组状态的实时监测与评价是变电站直流电源系统在线监测的关键技术。建立了蓄电池落后单体的动态和静态评价指标体系,提出了一种利用模糊综合评价模型对蓄电池落后单体评价的算法。开发了变电站直流电源状态监测与评价系统平台,阐述了系统软件的功能组成和设计框架,介绍了基于数据采集层、数据透明转发层和监控中心管理层的数据架构。实现了模糊综合评价模型算法在软件中的嵌入式应用,对掌握蓄电池组的实时健康状况具有重要作用。  相似文献   
3.
配电网项目建设不断加快,投资数额逐年加大,在电网建设投资中占有较大比重,但影响配电网投资收益的因素包含多个方面,科学有效地进行配电网项目投资评价是电网企业面临的重要问题,也将是防范电网投资市场风险的有效途径。文章根据配电网建设项目自身特点,从电网结构改善及投资收益两个方面建立评价指标体系,并提出了基于灰色层次法的配电网投资评价模型,实现专家评判的有效补充。实际算例表明,该评价方法客观有效地反映了电网投资效益水平,对配电网项目投资规划及调整有重要价值。  相似文献   
4.
本文采用等温松弛电流法测量了不同老化程度的电缆连接器绝缘的等温松弛电流,建立了基于界面极化理论的等温松弛电流模型,分析了老化引起的缺陷对总体的松弛电流的影响,定义了表征电缆连接器绝缘老化程度的参数——老化因子A,并且计算了不同老化程度的电缆连接器绝缘的老化因子。结果表明随着老化时间的增加,老化因子值也在增加。另外,基于ASTM E698标准测量了活化能,结果表明随着老化时间的增加,活化能减小,这与老化因子之间存在良好的对应关系,表明等温松弛电流法可对电缆连接器的绝缘老化程度进行有效评估。  相似文献   
5.
直流配电网可以实现分布式光伏发电的大规模高效接入,提高可靠性并降低接入成本。但是,直流配电网因仅有直流电压作为判断依据,且无法实施主动移频等方法避免检测盲区等原因,造成孤岛检测困难。文中给出适用于直流配电网的分布式光伏发电防孤岛方法,通过低频电压分量主动注入,并对该分量进行检测,实现直流配电网孤岛的无盲区检测。并能实现AC/DC接口换流器间的工作模式切换。仿真结果证明该方法可以正确、迅速地检测出直流配电网中出现的孤岛,并保证模式切换时不会发生误动作,同时证明了低频电压波动不会传递到DC/DC换流器的另一侧,不会影响光伏矩阵和其它直流设备的正常工作。  相似文献   
6.
一种基于云预测模型的电网综合风险评估方法   总被引:9,自引:1,他引:8       下载免费PDF全文
电网综合风险评估能有效提高电网安全运行水平,为电力系统可靠运行提供安全保障。提出了一种基于云预测模型的电网综合风险评估方法。将云理论应用于输变电设备故障不确定推理预测,构建基于条件云发生器的云语言预测规则,在此基础上提出了基于云推理的输变电设备故障率预测模型。同时,基于效用理论构建了一套包括电压越限、极限输送功率、潜在连锁故障和系统稳定指数的电网综合风险评估指标体系。该方法能够科学合理地对电网进行综合风险评估,扫描电网运行薄弱环节。结合某地区电网运行实际数据进行了计算分析,计算结果表明该方法有效且实用。  相似文献   
7.
针对电力系统在购电、供电和售电方面数据交互困难、计量管理不统一、条块分割等问题,提出一种"购、供、售"一体化电能量采集与监控系统,分析该系统的组成、关键技术和功能,并说明系统应用情况及应用效果。  相似文献   
8.
针对一起发电企业在升压变电站安装无功补偿电抗器而产生大量无功调整电价的问题,对发电企业的发、用电量结算方式进行分析,提出在高压备用变压器位置设置计量点、在高压电抗器前端增设计量点等解决措施,为发供电企业在选择贸易结算计量点时提供参考。  相似文献   
9.
介绍和比较目前瓷绝缘子各种检测方法,结合振动声学原理,提出瓷绝缘子振动声学检测系统,分析该系统的组成、检测方法和声波检测方法在检侧部位、检出率、带电检测、检测时间、操作难易度等方面的技术特点和优势,并通过河北省南部电网瓷绝缘子检测实例的应用,证明该方法检测效果良好,具有很好的推广价值,同时可以为瓷绝缘子缺陷检测的后续分析研究提供借鉴。  相似文献   
10.
针对某220kV变电站W相电流互感器故障情况,对W相电流互感器进行油色谱试验、带电相对介质损耗及电容量测试、高压试验和解体分析,认为W相电流互感器内部存在低密度能量的局部放电缺陷是造成本次故障的主要原因,并提出了处理措施。  相似文献   
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