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公开(公告)号:CN116718871A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310661469.9
申请日:2023-06-06
申请人: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 苏州光格科技股份有限公司
IPC分类号: G01R31/08 , G01R31/11 , G01K11/322 , G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种海缆电气缺陷故障位置的检测方法,通过布里渊分布式光纤应变/温度测量数据与实际海底电缆状态信息融合,先利用布里渊光时域反射仪或者布里渊光时域分析仪对海缆正常运行情况下的基础数据进行数据库建模,然后将对应运行状态下的海缆在实时运行状态信息在进行数据增益误差修正处理后进行数据迭代,并将迭代数据与基础数据进行对比,然后将其反馈在海缆的海缆的AR模型以及三维信息数据库中,当判定对应位置的海缆为待确定故障点,通过对应位置的叠合确定故障点位置范围,然后再进行现场确认;本发明的检测方法在建模后其计算结果精度高;可有效提高故障缺陷位置的判定精度。
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公开(公告)号:CN116581881A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310513252.3
申请日:2023-05-09
摘要: 本发明提供一种油田群电气设备智能化继电保护综合管理系统,包括设置于动力平台并用于承接数据储存、通信和数据展示功能的主站以及设置于井口平台并用于承接数据收集、转发和协议转换功能的若干子站;所述主站包括数据库服务器、用于进行操作查看及故障分析的工作站以及用于与电力数据网进行通讯连接的通信服务器;所述数据服务器为安装有MySQL数据库的服务器,承担数据查询、检索、存储、备份的数据处理功能;所述通信服务器进行与各所述子站的远程信息交互,承担极端情况下海量数据的传输,实际应用中,通过对综保的电力参数、定值数据、故障波形的全局数据的统一调度读取,可以在正常工况下对数据的正确性、有效性进行查看和校核,在故障工况下可以对故障的过程数据进行读取、查看、推演,快速锁定,通过系统提供的辅助达到快速定位和判断。
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公开(公告)号:CN108131171A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711383208.6
申请日:2017-12-20
申请人: 哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明属于燃气轮机设备技术领域,具体涉及一种燃气轮机进口导叶控制系统。该系统包括用于自动控制进口导叶旋转的电动缸和进口导叶驱动器,进口导叶驱动器通过电缆或通讯方式与燃气轮机控制器进行信号传输;电动缸通过机械传动机构进行动力传动;燃气轮机控制器根据燃机运行状态计算出进口导叶的最优角度;燃气轮机控制器将最优角度信号通过硬接线或通讯方式传递给进口导叶驱动器;进口导叶驱动器精确的控制进口导叶角度。该系统以电动缸为执行机构,根据燃气轮机的运行状态连续的高精度的控制进气导叶的角度,最大化的提高燃气轮机的效率和安全性。其具有体积小、重量轻、控制精度高、成本低、维修方便、易于旧设备的改造。
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公开(公告)号:CN104850718A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510294296.7
申请日:2015-06-02
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
CPC分类号: Y02T10/82
摘要: 本发明提供了一种海上油田群电网的研究态方法,包括特定大型电动机启动分析、启停机组或调整负荷后系统的潮流分布分析、最优潮流在研究态下的单步/多步实施校验分析;本发明主要目的根据实际电动机的情况分析其启动对系统的影响更加贴近实际情况,同时将电动机的启动过程离散化为不同的静态断面,通过多个静态断面模拟电动机启动的动态过程,使得分析更加准确,功率缺额由系统指定的多台平衡机共同分担,采用动态潮流分析更加贴近实际情况,更能准确地反映系统的状态,运行人员可以预知操作对系统的影响,从而更加从容的调整电网的实际运行,改善运行人员的工作环境。
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公开(公告)号:CN103944173A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410094456.9
申请日:2014-03-14
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 荣信电力电子股份有限公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明涉及海上平台电网的快速动态无功自动补偿装置,包括控制柜、功率柜、充电柜依次排列组成的快速动态无功自动补偿装置,直接并联在海上平台电网母线上,所述快速动态无功自动补偿装置设有DSP数字控制系统和IGBT全控型功率器件,所述快速动态无功自动补偿装置还设有冷却系统;所述的功率柜由三列抽屉式功率单元和柜体顶部风机组成,每列抽屉式功率单元串联连接,每列为一相;所述的充电柜由连接电抗器、真空接触器、充电电阻、柜体顶部风机组成。本发明占地面积小,施工量小,适合海上平台电网应用。该补偿技术整体进行防腐蚀和防盐雾处理,保证设备在海上平台特殊自然条件下可靠运行。采用DSP数字控制系统和IGBT全控型功率器件响应速度≤5ms、精度高,实时计算电网所需的无功功率,实现动态跟踪与补偿,具备电压控制和恒无功功率多种控制模式。
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公开(公告)号:CN113472077A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110793073.0
申请日:2021-07-14
发明人: 李卫团 , 宁有智 , 劳新力 , 张龙 , 叶冠群 , 邹木森 , 赵杰瑛 , 莫吉汉 , 尉言磊 , 李雄 , 邓红涛 , 韩平 , 高传连 , 邓华坤 , 郝富强 , 谢鑫涛 , 康勇
摘要: 本发明公开了一种稳定海上电网的控制方法、控制服务器及存储介质,包含:设置海上电网的可卸载负荷和各可卸载负荷的卸载优先级别;实时监测并采集发电机工作状态;如果监测到单台或多台发电机跳闸,则计算热备用RPI和可卸载负荷的总功率ALT,如果热备用RPI大于0,则不需要卸载负荷,如果热备用RPI
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公开(公告)号:CN111486006B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202010257511.7
申请日:2020-04-03
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明公开了一种燃气轮机控制系统的升级方法,包括:引入一体化燃气轮机控制系统,控制软件统一集中于控制器中,用一套PLC控制系统实现所有的控制功能,利用全新的控制逻辑来对燃气轮机进行控制,将一个复杂的燃气轮机控制系统分成若干独立的模块,并遵循工况状态步进次序模式控制,控制逻辑中会引入若干种控制算法优化燃气轮机控制系统,若干独立模块化的指令算法涵盖燃机发电机组的所有状态,每个设备调节部件的控制都通过模块算式来表述。本发明改造升级现有的燃气轮机控制系统,采用模块化步进流程控制逻辑和先进的控制算法来实现燃气轮机的启动、运行和燃料切换控制过程,同时保证燃料切换控制过程的精准控制。
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公开(公告)号:CN110067603A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910273311.8
申请日:2019-04-04
申请人: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 深圳市行健自动化股份有限公司
发明人: 劳新力 , 崔嵘 , 熊永功 , 李卫团 , 宁有智 , 邓传志 , 张龙 , 李雄 , 陈康成 , 梁建友 , 王涛 , 尉言磊 , 张家健 , 高传连 , 莫吉汉 , 黄礼祥 , 郝富强 , 康勇 , 谢鑫涛
摘要: 一种余热汽轮发电机在海上电网并网运行的控制及安稳方法,涉及余热汽轮发电机在海上电网并网运行的控制技术。该方法,包括:S1、余热发电机按照余热发电机的最大输出电力能力进行并网发电,与余热发电机处于同一电站的燃气透平发电机采用恒有功出力的方式进行并网运行,其余电站的燃气透平发电机采用有功功率等比例运行模式进行并网发电;S2、确定电网基准频率采样点,通过燃气透平发电机的升频、降频调节,实现整个电网的频率稳定。本发明可顺利地将电站的余热汽轮发电机纳入电网并稳定安全的运行,并取得了良好的节能减排效果和经济效益。
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公开(公告)号:CN109301768A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811262098.2
申请日:2018-10-27
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明公开了一种海底三芯电缆的抢修方法,通过对电缆故障部位锯开、开剥、处理、两次绕包以及熔接固定以及后处理等多部工序,优化了传统抢修方法的缺陷,不仅涉及的维修设备体积小,重量轻,便于携带,适合各种环境下的抢修工作,并且采用本方法获得的接头在外形与机械性能上,接头与电缆本体几乎一致,具有体积小,抗拉强度高,重量轻等优势,不会对敷设等施工造成影响,并且该方法的工艺相对简单,容易掌握,大大缩短了抢修时间,并且具有与电缆本体一致的防水性能。
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公开(公告)号:CN104850718B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510294296.7
申请日:2015-06-02
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
CPC分类号: Y02T10/82
摘要: 本发明提供了一种海上油田群电网的研究态方法,包括特定大型电动机启动分析、启停机组或调整负荷后系统的潮流分布分析、最优潮流在研究态下的单步/多步实施校验分析;本发明主要目的根据实际电动机的情况分析其启动对系统的影响更加贴近实际情况,同时将电动机的启动过程离散化为不同的静态断面,通过多个静态断面模拟电动机启动的动态过程,使得分析更加准确,功率缺额由系统指定的多台平衡机共同分担,采用动态潮流分析更加贴近实际情况,更能准确地反映系统的状态,运行人员可以预知操作对系统的影响,从而更加从容的调整电网的实际运行,改善运行人员的工作环境。
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