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1.
高性能电力应用致力于搭建用于调度数据的统一管理、集中处理平台。数据网格易于海量数据共享的特点使其适用于实现调度主站一体化。构建了调度主站数据网格的基本架构,利用网格软件Globus Toolkit建立网格环境,在此基础上配置数据库访问中间件OGSA-DAI来建立面向调度主站一体化的数据网格实验平台。  相似文献   
2.
在变电站自动化系统中,数据通信是一个重要环节。采用Windows XP Embedded操作系统给出了一种通信管理机的设计和实现,实现了变电站与相关智能设备、调度自动化主站系统之间的网络通信。通信管理机作为远动工作站、保护管理机、通信工作站、规约转换器等角色,成功地与其他子系统一块组成了基于以太网的变电站自动化系统。现场实际运行证明,系统灵活、健壮易于维护。  相似文献   
3.
结合数据对智能电网安全漏洞进行准确识别,可以有针对性的进行防御,提高智能电网的安全性。当前的漏洞检测方法存在误差大、效率低、误报率和漏报率大、容易受到外界环境干扰等问题。提出了一种基于数据挖掘技术的智能电网安全漏洞挖掘模型,定义了漏洞数据特征的相关参数,对智能电网运行数据和历史数据进行属性划分,依据上述相关参数构建一定的关联规则,将漏洞辨识矩阵和数据关联规则进行结合,建立智能电网安全漏洞挖掘模型,完成智能电网安全漏洞挖掘。实验结果表明,与传统的权限行为分析方法相比,该方法进行安全漏洞挖掘准确、误报率和漏报率较小、实用性强。  相似文献   
4.
针对配电电缆沟存在的入侵与火灾风险,提出基于两级无线组网的配电电缆沟综合布防系统的设计方案。通过分析与试验,选定适用于配电电缆沟的无线通信频率,采用热电堆红外传感器测量配电电缆沟空间温度,实现火灾早期预警和入侵探测,并提出基于工作井编号的辅助定位方法。通过实际运行验证,该方法可较好地解决配电电缆沟环境信息的采集和传输问题。  相似文献   
5.
牛文楠  马健  王众全 《广东电力》2010,23(12):65-67,82
通常配电地理信息系统(geographic information system,GIS)和配电数据采集与监视控制(supervisory control and data acquisition,SCADA)系统是2套独立的系统,为实现数据统一,对配电SCADA系统和配电GIS进行一体化设计。配电GIS提供基于IEC61968/61970公共信息模型(common information model,CIM)的电网模型、设备参数以及超级视频图形(super video graphics,SVG)格式的图形信息,配电SCADA系统为配电GIS提供基于IEC61968/61970通用接口定义(generic interface definition,GID)的实时运行数据。1年多的现场运行实践表明,采用一体化设计,减少了维护工作量,并充分发挥了系统各自的功能。  相似文献   
6.
作为支持电网企业依据应急预案对突发事件进行综合应急处置的各类软硬件系统的平台,电力应急指挥系统具有综合性和智能化的特点,而电力应急指挥综合视讯管理系统作为该平台的重要组成部分,担负着实时监视、摄像机监视、灯光控制、手动录像、抓拍图片等功能;分析了该系统在深圳供电局的应用情况,分析结果表明其统一性可实现信息资源共享,提高...  相似文献   
7.
分析了绝缘子污闪的成因,介绍了污秽测量的方法及污秽区域的划分。提出了防止绝缘子污闪的技术和管理措施。  相似文献   
8.
牛文楠 《电力学报》2008,23(2):155-157
共用接地是防止电站二次系统的防雷的有效手段,通过分析雷电侵入变电站二次系统的途径、强度和所造成的危害,在阐明共用接地系统可防止二次设备遭受地电位反击的工作原理,结合变电站工作实际,提出了二次设备采取的基本防雷建议措施。对同类地区电站二次防雷系统的设计具有一定的参考价值。  相似文献   
9.
传统的电网负荷状态估计方法存在超短期周期下实时量测在线准确率低的问题,提出一种改进的智能配电网的超短期负荷状态估计模型,其将采集到的数据反馈到数据采集服务器中。采用配电网并行分层估计方法,解决超短期实时预测节点负荷的小周期问题。融合各层的超短期负荷预测结果,得到总体配电网超短期负荷预测值。将电网负荷预测值反馈给上位机,提高状态估计的效率。实验结果说明,所设计模型对超短期负荷预测具有较高的精度和效率。  相似文献   
10.
电压无功自动补偿装置及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着国民经济快速增长,城乡电网改造基本完成。用电负荷快速增长。合理用电、节约用电愈来愈被供用电企业重视。合理用电、节约用电的重要手段就是提高电压质量,加强电力系统无功管理,做到无功就地平衡,减少无功电力输送,减少供、用电系统发热损耗(线损)。根据理论计算当自然功率因数由cos1升为cos2后。其发热损耗降低的百分率为(1-cos^2 1/cos^2 2)%,其中cos1、cos2分别为调整前后的功率因数。  相似文献   
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