智能化变电站二次设备健康状态诊断方法

    公开(公告)号:CN103454516A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310162833.3

    申请日:2013-05-06

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及电力系统设备监测领域,具体涉及一种智能化变电站二次设备健康状态诊断方法,明确智能变电站二次设备状态类型,确定二次设备的状态属性信息变量,建立变电站二次设备样本数据库,获得二次设备状态自检信息,离散化得到状态属性值,建立贝叶斯网络分类模型,选择概率最大的故障类型作为二次设备健康状态诊断结果。能够准确掌握设备状态,减小停运时间,提高设备安全可靠性和使用率,延长设备使用寿命;科学地进行检修需求决策,合理安排检修项目、检修间隔和检修工期,有效降低设备运行检修费用,改善设备运行性能,提高经济效益;形成符合状态检修要求的管理体制,提高检修、运行的基础管理水平。

    一种考虑厂站地理分区的电网电气分区方法

    公开(公告)号:CN103368209A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310273291.7

    申请日:2013-07-02

    IPC分类号: H02J4/00

    摘要: 本发明涉及一种考虑厂站地理分区的电网电气分区方法,属于电力系统运行和控制技术领域。本方法首先处理无地理分区的发电厂,将其分配到电气距离最近的地理分区中;其次,处理外网变电站,将其分配到电气距离最近的地理分区中,最后,根据距离各个分区的远近改变个分区边界厂站(指发电厂或变电站)的分区,直到所有边界厂站的分区合理为止。本发明的电气分区方法,是对电网在线电气分区方法体系的重要补充,能够更好的适应日益多变的电网运行方式,为运行规则的在线制定提供了更加准确、真实的电气分区,提高了电气分区方法的精细化程度和在线适应能力。

    特高压单相自耦变压器

    公开(公告)号:CN101256891B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200710185697.4

    申请日:2007-12-28

    IPC分类号: H01F30/02 H01F27/28 H01F27/14

    摘要: 一种特高压单相自耦变压器,属变压器技术领域,用于解决低压波动问题。其技术方案是:它由自耦变压器主体、调压变压器和低压补偿变压器组成,所述自耦变压器主体由低压绕组、公共绕组和串联绕组组成,所述调压变压器由励磁绕组和调压绕组组成,所述低压补偿变压器由低压励磁绕组和补偿绕组组成,各绕组的连接关系是:调压绕组、公共绕组和串联绕组串联连接后接输入电压,调压绕组和公共绕组两端接输出电路,低压励磁绕组与调压绕组并联连接,低压绕组先与励磁绕组并联连接,再与补偿绕组串联连接后接补偿网络。本发明不仅结构简单、成本低廉,而且低压电压波动小,绝缘可靠性高,能够满足各种用户的要求。

    具有柱间绕组连接功能的变压器静电环

    公开(公告)号:CN101256890B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810054409.6

    申请日:2008-01-09

    IPC分类号: H01F27/34 H01F27/00

    摘要: 一种具有柱间绕组连接功能的变压器静电环,属变压器技术领域,用于解决超高压大容量变压器柱间绕组连线问题。其技术方案是:它包括固定在绕组端部且与绕组同轴的内静电环和外静电环,二者同心,且它们之间有油隙和间隔分布于油隙中的绝缘垫块,改进后,增设一条弓状导线,所述弓状导线为相间绕组连接线,其中部位于内静电环与外静电环之间的一段油隙中,两端沿静电环的径向从外静电环内伸出,弓状导线的中部与内、外静电环之间设有油隙,在油隙中间隔分布绝缘垫块;所述静电环引线和弓状导线的引出端在两者端部电连接。本发明不仅改善了柱间绕组连线周围的电场分布,而且使引线得到固定和良好散热,巧妙解决了超高压大容量变压器在器身内部连接柱间绕组连线的难题。

    基于统一模型的网省协同控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115459293A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211277063.2

    申请日:2022-10-18

    IPC分类号: H02J3/16 H02J3/12

    摘要: 本申请提出基于统一模型的网省协同控制方法及系统,所述方法包括:获取电力系统中各设备运行状态和量测数据,构建网省协调统一模型;以电力系统中500kV主变中压侧关口为起点将所述网省协调统一模型划分为多个关口中压侧供电区;确定各关口中压侧供电区内220kV电厂和220kV变电站对所述关口的无功灵敏度;网调根据各所述灵敏度确定各关口的可增无功值及可减无功值;根据可增无功值及可减无功值确定各所述关口中压侧供电区对应的网省协同控制策略,并将所述控制策略由网调侧下发给省调AVC系统进行电力系统网省协同自动电压控制。本申请提出的技术方案,足以应对上下级电压协同控制问题,从而提高无功电压控制的安全性,进而提高了电力系统的运行稳定性。