一种基于脆弱性电网预警方法

    公开(公告)号:CN105303454B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201510671135.5

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于脆弱性电网预警方法,包括以下步骤:计算初始负荷下电网方法的潮流分布;根据计算得到的所述潮流分布,计算不同负荷增长率情况下电网中的每个节点或支路的状态脆弱性指标;其中,所述状态脆弱性指标用于表征电网方法中每个元件运行状态的优劣性,其由脆弱趋势指标和脆弱裕度指标共同决定。本发明采用改进后的状态脆弱性评估指标,能筛选出受到扰动后逼近临界状态速度快、距离临界状态更近的元件,提高了定位精度,便于准确分析电力方法的脆弱节点或支路。

    基于二节点架空线模型的电压互感器模型测试方法

    公开(公告)号:CN106383280B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610805490.1

    申请日:2016-09-06

    Abstract: 本发明涉及电压互感器建模和辨识技术领域,是一种基于二节点架空线模型的电压互感器模型测试方法,包括以下步骤,第一步,准备两台具有对时功能和同步触发的电能质量分析仪;第二步,将两台电能质量分析仪分别接入含有架空线路两座变电站互联通信网络,并分别把各自的对时点分别接入GPS对时系统;第三步,在变电站一侧仪器内输入触发信号,两台仪器同时启动连续录波功能;第四步,采集电压信号和电流信号;第五步,导出电压信号和电流信号;第六步,计算电压互感器模型参数。本发明易于实现,计算简单,能够有效节省测试费用;基于实测同步实测数据,大大提高测试精度。

    基于二节点架空线模型的电压互感器模型测试方法

    公开(公告)号:CN106383280A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610805490.1

    申请日:2016-09-06

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明涉及电压互感器建模和辨识技术领域,是一种基于二节点架空线模型的电压互感器模型测试方法,包括以下步骤,第一步,准备两台具有对时功能和同步触发的电能质量分析仪;第二步,将两台电能质量分析仪分别接入含有架空线路两座变电站互联通信网络,并分别把各自的对时点分别接入GPS对时系统;第三步,在变电站一侧仪器内输入触发信号,两台仪器同时启动连续录波功能;第四步,采集电压信号和电流信号;第五步,导出电压信号和电流信号;第六步,计算电压互感器模型参数。本发明易于实现,计算简单,能够有效节省测试费用;基于实测同步实测数据,大大提高测试精度。

    750kV自耦变压器中直流偏磁的判断方法

    公开(公告)号:CN106324379A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510390129.2

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本申请涉及一种750kV自耦变压器中直流偏磁的判断方法,是按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,通过采集750kV自耦变压器中性点的直流电流及下一电压等级变压器中性点的直流电流,当750kV自耦变压器中性点投入隔直设备后,根据磁链守恒原理等效出750kV自耦变压器每相绕组中通过的直流电流,再根据《高压直流接地极技术导则》的要求,进行判断750kV自耦变压器每相绕组中通过的直流电流是否超标。通过对750kV自耦变压器建模,按照前后相同输入电流下磁链守恒原理进行等效,解决了在750kV自耦变压器中性点投入隔直电容后,自耦变压器串联绕组中直流电流的测量问题,为需要承受直流偏磁的750kV自耦变压器正常运行的可靠性提供了保障。

    一种电力变压器直流偏磁的在线监测与隔离装置

    公开(公告)号:CN104575992A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310699196.3

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种电力变压器中性点串联电容式直流偏磁隔离接地装置,包括隔离装置、偏磁监测装置;所述隔离装置包括隔直电容器C、与隔直电容器C并联的限压保护器FR、高速旁路开关HSD及旁路开关控制器Kz1;所述偏磁在线监测装置包括交流电流互感器Ta1、交直流电流变送器Ta2、数字监控装置Kz2、与数字监控装置Kz2输出端连接的通信终端TX以及分别与旁路开关控制器Kz1、数字监控装置Kz2连接的隔离变压器GT。本发明通过氧化锌非线性电阻限压保护器组件及过零点合闸技术的真空断路器,降低了隔直电容器C的电压等级,提高了装置的可靠性和抗短路冲击能力,最大抗短路冲击电流可达125kA,可用在高压、超高压乃至特高压大型或巨型变压器的中性点接地回路中;有效地降低了变压器的噪音,抑制其温度的升高。

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