一种考虑停电损失系数的PMU优化配置方法

    公开(公告)号:CN107611963A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710778034.7

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种考虑停电损失系数的PMU优化配置方法。输入电力系统的初始信息;利用遗传算法进行初始化种群,设置染色体个数和最大遗传代数;判断多个网络拓扑是否均满足数值可观性,若满足则计算多个网络拓扑下的停电损失,并得到最小的停损系数,否则将目标函数值设为上限值;将最小停损系数与系统要求的停损系数作比较,若小于则计算目标函数值;否则将目标函数值设为上限值;计算个体适应度并进行排序,选出最优个体及其目标函数值,用赌轮盘算法产生下一代个体;根据最大遗传代数选择进行下一轮迭代或输出最优解。本发明不但能够保证电力系统在正常情况下的完全可观性,而且能够在线路N-1故障下满足相应的停损系数要求。

    一种配电网故障位置确定方法及确定装置

    公开(公告)号:CN110988594B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201911239196.9

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开一种配电网故障位置确定方法及确定装置,方法步骤是:步骤10,根据分别安装在馈线首端和末端的相量量测单元PMUu、PMUd的量测信息,确定故障发生在PMUu、PMUd之间;步骤20,使用馈线首端PMUu量测得到的馈线首端节点电压,根据节点i电压计算节点i+1电压,依次计算得到从馈线首端至馈线末端的各个节点电压,完成节点电压的前推;步骤30,使用馈线末端PMUd量测得到的馈线末端节点电压,根据节点j电压计算节点j+1电压,依次计算得到从馈线末端至馈线首端的各个节点电压,完成节点电压的回推;步骤40,针对步骤20和步骤30计算得到的前推和回推的节点电压进行比较,确定故障点的位置。此种技术方案可提高故障判断的准确率,提高配电网的可靠性。

    一种配电网故障位置确定方法及确定装置

    公开(公告)号:CN110988594A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911239196.9

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开一种配电网故障位置确定方法及确定装置,方法步骤是:步骤10,根据分别安装在馈线首端和末端的相量量测单元PMUu、PMUd的量测信息,确定故障发生在PMUu、PMUd之间;步骤20,使用馈线首端PMUu量测得到的馈线首端节点电压,根据节点i电压计算节点i+1电压,依次计算得到从馈线首端至馈线末端的各个节点电压,完成节点电压的前推;步骤30,使用馈线末端PMUd量测得到的馈线末端节点电压,根据节点j电压计算节点j+1电压,依次计算得到从馈线末端至馈线首端的各个节点电压,完成节点电压的回推;步骤40,针对步骤20和步骤30计算得到的前推和回推的节点电压进行比较,确定故障点的位置。此种技术方案可提高故障判断的准确率,提高配电网的可靠性。

    一种考虑停电损失系数的PMU优化配置方法

    公开(公告)号:CN107611963B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710778034.7

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种考虑停电损失系数的PMU优化配置方法。输入电力系统的初始信息;利用遗传算法进行初始化种群,设置染色体个数和最大遗传代数;判断多个网络拓扑是否均满足数值可观性,若满足则计算多个网络拓扑下的停电损失,并得到最小的停损系数,否则将目标函数值设为上限值;将最小停损系数与系统要求的停损系数作比较,若小于则计算目标函数值;否则将目标函数值设为上限值;计算个体适应度并进行排序,选出最优个体及其目标函数值,用赌轮盘算法产生下一代个体;根据最大遗传代数选择进行下一轮迭代或输出最优解。本发明不但能够保证电力系统在正常情况下的完全可观性,而且能够在线路N‑1故障下满足相应的停损系数要求。

    一种液氮浸入式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN117330915B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311407311.5

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种液氮浸入式的超导电缆局放超声检测系统及其检测方法,该系统包括安装在电缆接头和电缆终端的监测终端,各监测终端分别与监测主站通信连接,监测终端包括浸泡于液氮内的超声传感器,超声传感器固定安装在杜瓦内管内壁,超声传感器的信号线穿过杜瓦内部后与杜瓦外部的信号处理单元相连接,超声传感器采集超导电缆内部的振动声波电压信号、并通过信号线传输至信号处理单元;信号处理单元对振动声波电压信号进行A/D转换和数据分析,得到局放数据后传输给监测主站;监测主站根据各监测终端输出的局放数据,计算得到局放检测结果。与现有技术相比,本发明能够可靠采集到超导电缆内部超声信号以进行局放检测,同时能够准确进行局放定位。

    一种长距离超导电缆损耗检测方法

    公开(公告)号:CN117871987A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311697825.9

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种长距离超导电缆损耗检测方法,应用于超导电缆系统,包括利用停电机会在低温超导态下针对超导电缆进行直流电阻测试、电容及介损测试,得到超导电缆的直流电阻、介质损耗;并测试超导电缆的线路参数,得到超导电缆的交流电阻;设定超导电缆进行满负荷运行,得到超导电缆的满负荷总损耗;选取满负荷日前一天凌晨设定时段作为小负荷工况,确定出小负荷总损耗、小负荷电阻损耗、小负荷交流损耗,以计算得到漏热损耗;结合满负荷总损耗、介质损耗、满负荷电阻损耗以及漏热损耗,计算得到满负荷交流损耗。与现有技术相比,本发明能够在不停电情况下检测得到现场长距离超导电缆各种损耗、特别是交流损耗。

    一种超导电缆拉伸性能的测试方法

    公开(公告)号:CN113432980B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202110705300.X

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 一种超导电缆拉伸性能的测试方法,其中包括以下步骤:步骤1,分别将测试样带置于常温和液氮环境中,并基于多个施加负载获得对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置;步骤2,基于所述测试样带分别在常温和液氮环境中的悬垂线初始位置,计算测试样带的收缩率;步骤3,基于所述多个施加负载和所述对应于所述多个施加负载的悬垂线初始位置和悬垂线负载位置,模拟出测试样带的应力应变曲线;步骤4,基于所述测试样带的应力应变曲线计算杨氏模量,并基于所述收缩率和杨氏模量评价测试样带的拉伸性能。本发明方法简单、仪器使用简便、成本低、测试准确。

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