一种水电机组性能的监测系统和方法

    公开(公告)号:CN110531656A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910744553.0

    申请日:2019-08-13

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了水电机组技术领域的一种水电机组性能的监测系统和方法,一种水电机组性能的监测系统,包括各单元机组现场监测子系统、机组服务器、电厂信息系统和数据库,各单元机组现场监测子系统通过CAN总线与机组服务器进行信息交互,机组服务器通过RSC485与数据库数据连接,机组服务器通过TCP/IP与电厂信息系统相联系,将水电机组分为多个子系统进行监测和诊断,每个状态监测子系统即可独立进行本子系统状态监测与分析,又可以与机组其他子系统的状态监测与诊断子系统集成,为机组的综合状态监测与诊断服务;这些状态监测与诊断子系统组成具有多层次、可扩展性特点的机组状态监测与故障诊断系统,并最终实现最优检修分析、决策与管理功能。

    一种基于物联网的水电机组可靠性监控系统

    公开(公告)号:CN110908306A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911022630.8

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了水电机组技术领域的一种基于物联网的水电机组可靠性监控系统,所述采集层子系统包括传感器、RS485转RS232总线控制器和ZigBee通信设备,传感器获取水电机组的相关信息,并进行实时采集,经RS485转RS232总线控制器转换为TTL信号,由串口送入以CC2530为核心的ZigBee通信设备,通过ZigBee无线网络将数据传送传输层子系统;所述传输层子系统包括ARM控制器、GPRS通信设备和ZigBee通信设备,传输子系统通过ZigBee无线网络与采集层系统通讯,并通过GPRS通信设备与应用层子系统通讯;所述应用层子系统包括通信服务器、实时数据库和电厂管理信息系统,应用层子系统实现人机交互,侦听来自传输来自传输层子系统的水电机组参数,对参数进行分析展示和反馈。

    发电机转子绕组RSO特性仿真器及操作方法

    公开(公告)号:CN116895203A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310625441.X

    申请日:2023-05-30

    摘要: 本发明公开了一种发电机转子绕组RSO特性仿真器级操作方法,包括多级LRC微组件组成的仿真器回路;仿真器回路设置在仿真器的外壳内,仿真器的外壳表面设置有端子1和端子2的接口,与RSO试验设备激励信号电性连接;仿真器的外壳表面设置有接地端子GND;仿真器的外壳表面开设有多个槽位以及短接点,每个短接点与一个LRC微组件串联连接。解决现有技术不能完全呈现真实机组的波阻抗,采用分立器件导致波形存在误差,且不能大跨度的进行多个线圈仿真短路,无法适用于水电机组进行仿真试验的问题,具有选用可调高精度分离器件,当器件参数不一致时可以调节,使参数保持平均分布,在做RSO仿真试验时,使波形高度平直,提高绝缘故障的可识别度的特点。

    RSO技术基于判据线判定匝间短路检测方法

    公开(公告)号:CN116893340A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310625427.X

    申请日:2023-05-30

    IPC分类号: G01R31/34 G01R31/52

    摘要: 本发明公开了一种RSO技术基于判据线判定匝间短路检测方法,根据转子绕组短路试验中从滑环到线圈的中间位置畸变的幅值具有规律性,该方案引入了该条规律性的指数函数曲线来作为后续短路试验的判据线,通过判据线可以直观地、有效地判断出是否存在匝间短路现象,满足了现场对发电机转子短路测试的要求;解决了现有技术无法快速根据RSO试验结果来判定匝间短路故障,对操作人员的理论和实操经验要求较高,新手操作时容易产生误判的问题;通过直观地观察短路波形与判据线的相对位置,可以快速判断短路位置以及程度,降低了对操作人员的理论和实操经验要求,无需凭借人工经验对短路点分析判断,大大提高了工作效率与准确性。

    交流数字仪表的快速响应计算方法

    公开(公告)号:CN116467547A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310292369.3

    申请日:2023-03-23

    发明人: 童理

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 一种交流数字仪表的快速响应计算方法,依旧采用真有效值的计算方法,采样周期一样,只是把最终采样点定位当前时刻。因为固定的采样周期,采样点数是相同的。比如1个周期内采样N个点。如果将当前时刻的采样点作为最终点N点,将此之前记录的N‑1点一起用来计算。这样就能迅速反应出当前的变化,而且也保证了精度。用仪表当前时刻的采样点就是采样周期的最终点,采样周期不变,这样每次采样都要进行有效值计算,以此方式计算,就能对变化做出快速反应。本发明计算方式都是根据当前时刻采样做出计算,不需要等待其完全采样结束。所以可以快速响应信号变化。

    一种六氟化硫气体绝缘开关设备电磁暂态分析建模方法

    公开(公告)号:CN111475923A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010179880.9

    申请日:2020-03-16

    摘要: 本发明涉及一种六氟化硫气体绝缘开关设备电磁暂态分析建模方法,包括:获取待分析六氟化硫气体绝缘开关设备的结构图、尺寸参数、材料参数;基于有限元分析方法建立场计算模型,提取六氟化硫气体绝缘开关设备断路器、刀闸的电容、电感、电阻;基于电磁暂态仿真方法使用电缆或管道元件建立六氟化硫气体绝缘开关设备管道、母线的路仿真模型;基于电磁暂态分析方法建立路分析模型,将场分析中得到的参数赋值给路分析模型中六氟化硫气体绝缘开关设备相关元件;开展六氟化硫气体绝缘开关设备操作过程的电磁暂态分析,对多种运行方式下的过电压、过电流进行计算。本发明实现了六氟化硫气体绝缘开关设备操作过程中过电压、过电流的精确计算。