一种考虑气象要素的变压器负荷分析方法

    公开(公告)号:CN109684668A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811416937.1

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q50/06

    CPC分类号: G06F17/5036 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种考虑气象要素的变压器负荷分析方法,属于高压电力设备技术领域,主要包括以下步骤:(1)归一化处理气温、湿度和天气类型三个气象要素;(2)求解变压器日平均负荷变化率;(3)建立变压器加权负荷分析模型;(4)建立考虑气象要素的变压器负荷分析模型;(5)建立变压器负荷分析方法的参数优化模型。该方法充分考虑气温、湿度和天气类型三个气象要素,并基于变压器日内负荷平均变化率和点间负荷平均变化率模型,提出了一种变压器负荷分析方法,有效提高了变压器负荷计算精度,为变压器经济运行及其防尘网格栅尺寸设计提供了理论依据,避免了变压器处于轻载和过载两种不利状况。

    一种基于电场的高压断路器绝缘监测方法及系统

    公开(公告)号:CN113125949B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110377899.9

    申请日:2021-04-08

    IPC分类号: G01R31/327 G01R31/12

    摘要: 本发明提供了一种基于电场的高压断路器绝缘监测方法及系统。系统包括:电场监测装置、中继装置、云端服务器和客户终端,电场监测装置设置有3个,用于分别实时监测高压断路器A、B、C三相特征位置处的工频电场强度幅值,并将监测数据发送给中继装置;中继装置用于将所述监测数据发送至云端服务器;云端服务器用于对所述监测数据进行分析以对高压断路器外绝缘劣化情况进行识别和评估,并将所述监测数据及评估结果发送至客户终端。本发明不仅能够弥补现有检测手段的不足,填补高压断路器非接触式在线监测技术的空白,而且能有效地实时监控高压断路器的运行状态,以及时发现潜伏性缺陷,进一步保证辖区内超特高压变电站断路器设备的安全稳定运行。

    一种基于多参量的绝缘子劣化程度预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114034997A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111328018.0

    申请日:2021-11-10

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种基于多参量的绝缘子劣化程度预测方法及系统,方法包括:在线监测复合绝缘子的劣化状态参量;对劣化状态参量进行归一化处理;基于试验手段,获取不同劣化状态参量下的复合绝缘子的劣化程度检测参数;基于灰色理论算法,建立复合绝缘子劣化程度预测模型;利用归一化后的劣化状态参量和劣化程度检测参数构成输入序列,输入至复合绝缘子劣化程度预测模型中;由模型输出复合绝缘子劣化程度的预测值。本发明充分考虑了电气、环境、结构等多类参数对劣化程度的影响,提升预测准确性和可靠性;其中劣化状态参量通过在线监测获取,无需对电网进行改造;监测数据实时获取,节省人工,提高监测效率,降低运维人员工作的盲目性。

    一种基于电场的高压断路器绝缘监测方法及系统

    公开(公告)号:CN113125949A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110377899.9

    申请日:2021-04-08

    IPC分类号: G01R31/327 G01R31/12

    摘要: 本发明提供了一种基于电场的高压断路器绝缘监测方法及系统。系统包括:电场监测装置、中继装置、云端服务器和客户终端,电场监测装置设置有3个,用于分别实时监测高压断路器A、B、C三相特征位置处的工频电场强度幅值,并将监测数据发送给中继装置;中继装置用于将所述监测数据发送至云端服务器;云端服务器用于对所述监测数据进行分析以对高压断路器外绝缘劣化情况进行识别和评估,并将所述监测数据及评估结果发送至客户终端。本发明不仅能够弥补现有检测手段的不足,填补高压断路器非接触式在线监测技术的空白,而且能有效地实时监控高压断路器的运行状态,以及时发现潜伏性缺陷,进一步保证辖区内超特高压变电站断路器设备的安全稳定运行。

    一种考虑气象要素的变压器负荷分析方法

    公开(公告)号:CN109684668B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201811416937.1

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: G06F30/367 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种考虑气象要素的变压器负荷分析方法,属于高压电力设备技术领域,主要包括以下步骤:(1)归一化处理气温、湿度和天气类型三个气象要素;(2)求解变压器日平均负荷变化率;(3)建立变压器加权负荷分析模型;(4)建立考虑气象要素的变压器负荷分析模型;(5)建立变压器负荷分析方法的参数优化模型。该方法充分考虑气温、湿度和天气类型三个气象要素,并基于变压器日内负荷平均变化率和点间负荷平均变化率模型,提出了一种变压器负荷分析方法,有效提高了变压器负荷计算精度,为变压器经济运行及其防尘网格栅尺寸设计提供了理论依据,避免了变压器处于轻载和过载两种不利状况。