一种地区电网AVC控制方法
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    发明授权

    公开(公告)号:CN103812112B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410057500.9

    申请日:2014-02-20

    CPC classification number: Y02E40/34

    Abstract: 本发明揭示了一种地区电网AVC控制方法,AVC系统根据电力系统电压无功空间的分布状态通过PAS网络建模进行分级分区,其中所述的分级根据电网的电压等级划分,所述的分区则根据无功平衡的局域特性;AVC系统控制模式优先考虑先区域电压优化控制,后各级电压校正控制,最后区域无功优化控制的顺序;所述的区域电压优化控制为优化校正系统中枢点母线电压水平;所述的各级电压校正控制为优化校正系统中节点电压水平。本发明通过在传统自动电压控制系统(AVC)上增设分级分区控制策略,并加设了负荷预测环节和考虑设备当前状态电气控制属性诊断环节,使控制策略更加具有预见性,同时根据设备的运行状态实现超前控制,减小了设备动作延时。

    多功能六氟化硫气体用检测吸收装置

    公开(公告)号:CN107314984B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201710657979.3

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本发明提供一种多功能六氟化硫气体用检测吸收装置,特征是:设置在密闭罐体内的过滤膜采用玻璃纤维膜,多通阀的第一分口连通设置在密闭罐体内的雾化喷头,第二分口接通检测池的底部,第三分口为四氯化碳进液口;液位控制开关位于检测池上端的侧壁上,红外光源和红外探测器相向分居在检测池两侧,检测池顶端与密闭罐体靠近进气口一侧的底部连通;吸收池的上端连通排气管道,下端经设有射流器和电磁阀的进气管道连通密闭罐体的出气口,射流器的另一输入端经液体循环泵连通吸收池底部,六通阀的进口接注射泵;缓冲罐和气体循环泵串接后分别与排气管道和进气管道连通,氟离子传感器安装在吸收池内的下端。本装置集矿物油含量测定和吸收功能于一体,工作性能优良。

    一种从OPGW振动信号中识别冰雹分布区域的方法

    公开(公告)号:CN106226845B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610656599.3

    申请日:2016-08-11

    Abstract: 本发明公开一种从OPGW振动信号中识别冰雹分布区域的方法,首先建立光缆信号时域‑空间矩阵Mm×n;通过傅里叶变换将矩阵Mm×n变换为频域‑空间矩阵Nm×p;采用db6尺度小波包对矩阵Nm×p进行5层小波包分解和重构,然后计算最后一层即第5层共32个频带的小波包能量值,归一化后形成特征向量,得到特征向量矩阵Tm×32;求取每一组特征向量与特征模板之间的相关系数sj,得到相关系数矩阵S=[s1,s2,...,sm]T,定义阈值a和阈值b,则当矩阵S中存在一段长度ΔL≥a,且该长度范围内均有相关系数sj≥b,可认为此信号为冰雹信号,且可据此判断识别冰雹信号和冰雹分布区域,m为划分的距离空间点数。本发明用于OPGW振动信号的处理,可实现冰雹等振动信号的识别和区域分布,为输电线路的运维提供便利。

    六氟化硫气体中可水解氟化物测定方法及装置

    公开(公告)号:CN107576708A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710657969.X

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本发明提供一种六氟化硫气体中可水解氟化物测定方法及装置,采用以下步骤:1)将SF6气体与NaOH溶液在射流器内充分混合;2)气液混合液进入吸收池后,再经气、液循环和射流器进入吸收池,如此反复直至氟离子电极测量值稳定,此时氟离子电极电位V1;3)另取SF6气体重复步骤1)和步骤2),氟离子电极电位V2;4)绘制氟离子工作曲线;5)依据标准工作曲线方程,测得可水解氟化物浓度。装置中,射流器的输入端分别连通进气管道和液体循环泵,射流器的输出端连通吸收池,六通阀的进口接注射泵,液体循环泵的输入端经电磁阀连通吸收池的底部;缓冲罐和气体循环泵串接后,进气端和出气端对应与排气管道和进气管道连通,实现可水解氟化物的准确测定和充分吸收。

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