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1.
针对传统风电功率预测方法难以满足精细化、动态化建模要求,存在易陷入局部最优等问题,提出了基于聚类分析和混合自适应进化算法(KHEA)的风电功率智能预测方法。首先,采用K均值聚类算法对全年风速和功率数据进行聚类,剔除不合理的数据。然后,采用小波变换(WT)识别功率数据的行为特征,获得解构序列集,进而建立BP神经网络模型对未来时间段的功率解构序列进行预测。为减少预测误差,采用进化粒子群算法(EPSO)对模型的权值和阈值进行调整和优化,实现EPSO进化特性与神经网络自学习能力的功能互补。最后,运用逆小波变换对预测序列进行重构,获得最终的功率预测值。运用中国南方某风电场数据开展仿真实验,并与其他模型进行对比,表明KHEA具有更高的风电功率短期预测精度和可靠性,为提高风电功率预测精度和优化调度管理提供了新的技术方案。  相似文献   
2.
总结了变压器三种典型的中低频暂态模型,并重点分析了各种模型的建模原理及适用条件。对比分析了常见的铁磁材料磁滞特性模型和涡流分析模型。  相似文献   
3.
GIS隔离开关操作所产生的特快速暂态过电流(VFTC)不仅对GIS设备绝缘具有极大的破坏性,还会对二次设备造成严重的电磁干扰。但现有的研究多集中于暂态过电压(VFTO),而忽略了VFTC的研究。针对这一现状,开展了特高压等级VFTC暂态特性的研究。因隔离开关操作条件下SF6气体放电特性决定了VFTC的暂态特性,首先分析了SF6气体的放电特性,讨论了SF6气体不同放电阶段的阻抗变化规律,在此基础上采用分段原则建立了新型SF6气体高频放电模型。利用该新型SF6气体放电模型对某特高压GIS变电站的隔离开关操作所产生的VFTC波形进行了仿真计算。为研究VFTC的暂态特性,定义了VFTC的衰减时间常数,讨论了隔离开关加装阻尼电阻对VFTC暂态特性的影响。研究结果表明:特高压等级的VFTC有幅值高(可达几千安培)、频率高、主频分布宽(0~25 MHz)、衰减长(100 μs左右)等特点。加装阻尼电阻可大大提高VFTC的衰减速度,有利于VFTC的抑制,但阻尼电阻对主频分布影响较小。  相似文献   
4.
<正>随着用电信息采集系统建设的完善,泛在电力物联网的逐步推广,基于远程采集和费控系统的智能电表已经简单、可靠、高效地实现了欠费自动分断、缴费自动投入的远程费控功能。但是仍然存在部分三相用户,因为用电负荷较大,需要采用带互感器接入电能表的计量方式,由于三相电能表经电流互感器(TA)接入计量,无法控制主电路,因此需要配置外置断路器进行控制,从而实现用户电路通断的功能。如果设备选配不当,远程费控功能不  相似文献   
5.
对继电器电磁干扰产生的原因和干扰路径进行了分析.运用复域分析法建立了继电器复域等效电路模型.通过Matlab仿真,计算了继电器触头分断时其两端的电流、电压变化规律.讨论了继电器触头电弧产生的原因,为建立继电器电磁干扰模型,揭示继电器电磁干扰机理奠定了基础.  相似文献   
6.
针对触头材料的寿命预测主要基于磨损量和电流的关系,提出一种新的触头材料电寿命诊断预测方法,即通过分合电路操作过程中的电弧电流的时序特征变化来预测剩余寿命.对AgSnO2,AgNi10,AgNi0.15三种触头材料进行了寿命试验,采样了电流、电压信号并分析了分断燃弧时间、接触电阻等参数.  相似文献   
7.
继电器电寿命测试系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计并构建了基于LabVIEW的继电器触头电寿命试验及电流、电压采样和后处理虚拟仪器装置,完成了AgSnO2、AgNi10、AgNi0.15三种触点材料在灯负载、阻性负载、感性负载条件下的电寿命试验及数据检测.实时采集到了触头寿命过程中的分断/闭合电流、电压波形.  相似文献   
8.
向东  魏梅芳 《大众用电》2019,34(12):25-26
<正>随着全省低压集抄改造工作的完成,采集已经基本实现全覆盖,营销系统与用电信息采集系统实现了将集抄、预警、通知、停电、复电等一系列流程的远程智能自动化控制,其中远程费控的推广应用,更是供电企业进一步为用户提供优质服务的一项重点工作,也是国网公司为解决电费回收问题而推出的一项重要举措。不仅给广大用户带来了便捷,提高了用户交纳电费的主动性,同时也减轻了供电公司电费结零的压力。  相似文献   
9.
42V电源是未来新一代汽车电器更新换代面临的重大选择。采用42V大电压后,车用电磁继电器的各参数性能,如燃弧时间、熄弧间隙、闭合弹跳、触点侵蚀及熔焊倾向将发生重大变化。简要对比了42V和14V车用电源情况下在上述参数性能上的区别。该项研究对提高汽车用电设备总功率有着重要意义。  相似文献   
10.
均方根电流法、平均电流法、最大电流法等计算线损的方法应用于三相不平衡程度较重的区域存在一定误差。提出了一种基于动态三相不平衡度的配电网线损计算方法。首先通过对三相负荷电流的动态采集,计算得到台区三相不平衡度。对台区结构进行分析,根据台区负荷特征将其划分为不同的计算区域。根据不同计算区域的用户电量等参数,运用以居民用户总用电量替代电能表容量的改进等值电阻法得到其等值电阻的计算值。利用等值电阻法计算线损时考虑三相不平衡度的动态影响,得到基于动态三相不平衡度的配电网线损计算方法。实际案例验证了所提算法的有效性。  相似文献   
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