电力变压器运行状态评估方法和装置

    公开(公告)号:CN105956779A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610305486.9

    申请日:2016-05-09

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    CPC分类号: G06Q10/0639 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种电力变压器运行状态评估方法和装置,属于变压器领域,包括:步骤1:选取变压器运行状态评估指标,构建变压器运行状态评估模型;步骤2:划分变压器运行状态等级,制定对应于各运行状态等级的标度区间;步骤3:基于分段三角模糊数耦合集对分析求取指标层中各评估指标的状态劣化联系度;步骤4:结合专家经验,综合应用模糊层次分析法和相似度聚类分析,赋予各评估指标主观常权;步骤5:基于改进CRITIC赋权法确定各评估指标的客观变权,并将客观变权与对应的主观常权结合为主客观变权;步骤6:根据评估指标相应的主客观变权,求取项目层及变压器整体的状态劣化联系度。本发明能够较合理和较准确地评判变压器运行状态。

    基于无功不平衡量的变压器分接头参数估计方法

    公开(公告)号:CN105067935A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510550992.X

    申请日:2015-08-31

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种基于无功不平衡量的变压器分接头参数估计方法,包括利用变压器两端的量测装置采集变压器两侧多时段的SCADA量测数据;将采集的量测数据统一转换为相数据或者线数据;确定变压器的漏电抗、分接头级差和分接头位置、个数;根据变压器分接头的最低档位设置循环变量i,计算变压器两端无功不平衡功率的量测值,结合变压器参数求取变压器无功不平衡量差值的平均值,判断此时的i是否为变压器分接头的最高档位,如果是,则记录变压器无功不平衡差值的平均值最小时候变压器分接头的位置级对应变比,如果不是,则i+1,重复计算,本方法能够明显判断出变压器实际变比,方法简单,辨识度高,能够有效避免采用单时段中出现的数值不稳定问题。

    基于无功不平衡量的变压器分接头参数估计方法

    公开(公告)号:CN105067935B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510550992.X

    申请日:2015-08-31

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种基于无功不平衡量的变压器分接头参数估计方法,包括利用变压器两端的量测装置采集变压器两侧多时段的SCADA量测数据;将采集的量测数据统一转换为相数据或者线数据;确定变压器的漏电抗、分接头级差和分接头位置、个数;根据变压器分接头的最低档位设置循环变量i,计算变压器两端无功不平衡功率的量测值,结合变压器参数求取变压器无功不平衡量差值的平均值,判断此时的i是否为变压器分接头的最高档位,如果是,则记录变压器无功不平衡差值的平均值最小时候变压器分接头的位置级对应变比,如果不是,则i+1,重复计算,本方法能够明显判断出变压器实际变比,方法简单,辨识度高,能够有效避免采用单时段中出现的数值不稳定问题。

    一种电网多元协同管控系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117728569A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311676746.X

    申请日:2023-12-08

    摘要: 本发明涉及电网技术领域,为一种电网多元协同管控系统架构。针对新能源消纳压力增大,新能源装机占比持续增长,日最大出力波动较大,新能源并网运行和电量消纳将面临更加严峻的挑战,同时大电网安全管控难度加大,电力平衡协调难度不断增加,系统转动惯量持续下降,调频、调压能力不足,事故处置与恢复难度加大的问题。本发明可将各类可调节资源的实时数据上传至各级调度控制系统以实现对可调资源的规模化监视,调度控制机构将根据可调资源的实时数据和电网运行数据生成相应的控制策略并下发至各控制节点。该架构可实现各类可调资源的规模化安全接入、监视、控制,有利于促进新能源消纳和推动智能电网技术发展。

    一种基于报文解析的通信故障定位系统

    公开(公告)号:CN104954168A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510211065.5

    申请日:2015-04-29

    IPC分类号: H04L12/24

    摘要: 本发明涉及电力系统领域,特别涉及一种基于报文解析的通信故障定位系统。所述系统是基于报文解析技术,并以电力数据网为通信通道,系统整体为星型结构,分别设置有连接到电力数据网的主站端和厂站端,所述主站端为管理对象,并设有故障智能研判服务器、工作站和电力EMS,所述厂站端为被管理对象,包括后台机、远动机和设置在电力数据网各节点上的PC,所述后台机、远动机和PC上均设有报文解析及故障告警单元。本发明的主站端通过接受厂站端的报警信息,可智能判断通信故障的发生地点及故障类型,并且还可统计通信通道故障历史记录。