基于数据统计分析的调相机振动异动可视化监测方法

    公开(公告)号:CN110907031A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911223758.0

    申请日:2019-12-04

    IPC分类号: G01H17/00 G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种基于数据统计分析的调相机振动异动可视化监测方法和系统,包括:实时获取调相机的运行数据和振动数据,对获取的运行数据和振动数据进行预处理;通过特征分离提取振动频谱各分量幅值和相位;将提取的振动频谱各分量幅值和相位和对应的基准值进行动态差值计算;将计算得到的振动频谱各分量的动态差值与对应的限定值进行比对:如果任意一项振动频谱分量的动态差值大于与其对应的限定值,输出故障报警信号。本发明能够对大型调相机发生故障等问题进行量化诊断和预报,为运行人员提供足够的反应时间,并提供故障排除的相关建议措施;直接从DCS系统实时数据库中获得运行参数,简化了硬件结构,提高了数据获取的精度和速度。

    基于泛在电力物联网技术的调相机远程诊断系统

    公开(公告)号:CN110782190A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911223740.0

    申请日:2019-12-04

    摘要: 本发明公开了一种基于泛在电力物联网技术的调相机远程诊断系统,包括设备台账数据库、标准数据库、历史数据库、评估模型数据库、故障诊断模型数据库、远程专家诊断数据库、在线监测设备、工作流引擎、通讯装置、管理服务器。本发明以电网作为枢纽,通过数据仓库和数据复制等技术构建数据中心,实现全体信息数据的共享和交换;通过数据转化实现对异常值的处理、数据标准化、数据泛化和数据聚集,进而实现故障诊断知识库的推理工作;利用数据仓库和数据挖掘技术对调相机的运行、生产、管理中的各项指标进行一体化指标分析,建立基于海量数据的安全预警评价体系,能够结合系统运行状态估计技术保证调相机健康运行,实现精细化预测及协调控制。

    一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法

    公开(公告)号:CN110571848A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910761985.2

    申请日:2019-08-19

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/24

    摘要: 一种适用于强迫振荡分布式定位的自适应电网划分方法,同时考虑了电网拓扑及振荡监测系统的通信拓扑,通过在PDC上实施,自适应地将电网划分为若干最小割集,并将这些最小割集分配给相应的本地PDC进行监测。首先对装有PMU的节点进行最小割集划分并得到其辅助控制数据,然后对剩余网络使用广度优先搜索获得最小割集及对应的辅助控制数据,获取所有最小割集及其对应辅助控制数据后,中央PDC将其发送给相应的本地PDC,用于指导本地PDC协同合作,当电网拓扑或者通信拓扑发生变化,中央PDC将重复上述过程。本发明能够将振荡源定位在划分得到的最小割集中,提高强迫振荡定位的精确性和有效性,为实现强迫振荡的分布式定位提供了重要条件。

    一种孤岛检测方法
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104865479B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201510330135.9

    申请日:2015-06-15

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种孤岛检测方法,包括以下步骤:采集公共耦合点的电压波形并测量频率值,通过一定周期计算平均变化率得到判断信号,将判断信号与预设变化率的阀值相比较输出控制信号,由控制信号选择输出的逆变器的参考信号,在频率变化率检测法判断为可能孤岛的情况引入相位偏移后的参考电流,实现滑膜频率偏移法的进一步检测,否则为无偏移的参考电流,系统正常运行。本发明提出的孤岛检测方法,具有减小检测盲区,减小对系统电能质量的影响且提高检测速度的优点。

    一种高压变频器转速跟踪再启动方法

    公开(公告)号:CN105356814B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201510831699.0

    申请日:2015-11-25

    IPC分类号: H02P21/34

    摘要: 本发明公开了一种高压变频器转速跟踪再启动方法,提出了一种检测剩磁电压和测量转矩电流相结合的转速跟踪再启动方法,以失电时间长短作为检测不同电气量的判断标准。失电时间较短时,采用检测定子剩磁电压的跟踪方法。失电时间较长时采用基于转矩电流的跟踪方法。在定子侧施加测试电压,以定子电压矢量定向,测量定子电流的转矩分量,直至转矩分量接近于零,此时,测试电压频率对应的同步转速即为转子转速。最后为再启动阶段,令压频比逐级上升之后恢复正常的压频比,并升压至目标值。该方法无需增加额外的硬件装置,可以跟踪到辅机的任意转速,可靠性高,而且设置简单。