智能配电网自愈控制技术应用分析

来源 :通信电源技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:JZH122
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
故障自愈技术是在在线监测、智能评估以及故障诊断等基础上形成的预处理技术,能够有效识别故障风险并防控处理,降低智能电网停电的可能性.从自愈控制技术的类型及特征出发,分析智能配电网中自愈控制技术的应用.结合工程项目,深入研究基于自愈控制的配电网管理重点和难点,构建系统化、层次化以及规范化的风险管控体系,希望在一定程度上改善智能配电网的运行质量.
其他文献
可靠的辅助电源是保证电力二次装置正常运行的重要保证,现阶段大多数变电站均采用直流电源作为保护和控制电源.介绍了海外常用的一种双继电器直流电源切换回路,对切换原理进行了详细阐述,并结合工程实际对该切换回路进行了可靠性分析,同时提出了改进方案,有效提升了该直流电源切换回路的适应性.
期刊
采用CAD软件设计并研制了一种转动硬压板两接线柱锁母手动模式和电动模式的快速投退装置.根据硬压板两接线柱锁母的大小和形状的差异将其分为小号八角锁母、大号八角锁母以及大号六角锁母3种类型.根据手动模式和电动模式不同操作模式的差异以及硬压板两接线柱锁母大小和形状的差异构思出快速投退装置的6个不同设计方案.从6个不同设计方案中选择合适大小和形状锁母的快速投退装置.通过手动旋转带动板头套筒转动,利用梅花状螺纹拧紧硬压板两接线柱小号八角锁母、大号八角锁母或大号六角锁母中任意一种.快速投退装置的手动操作部件两端对称设
5G系统相对4G采用更高的频段进行组网,单站点覆盖半径更小,基站位置将大大影响站点边缘覆盖速率,因此其无线网络规划和站点选址需更加精细化.现提出一种基于AI技术的5G基站选址平台,通过利用AI技术结合5G系统的覆盖特征,在计算机端进行新建基站预选址,从而可有效减少勘察和选址人员前期勘察的人力与物力.
反激电路广泛用于专业开关电源以及电气系统的辅助电源,吸收电路则是反激电源的一种常见辅助电路.简述RCD吸收电路的两种分析方法,并分析和讨论了两者的区别及存在歧义的问题,最后阐述一种实践中常用的设计方法.
随着配电网的自动化水平不断提高,东莞配网自动化主站的信息量日益增多且信息类型复杂多样,配网调度员难以及时获取配电网运行关键信息,发现并处理配电网运行隐患.因此,需要通过优化配网智能告警功能完成对配电网所收到告警信号的科学归类与过滤处理,并经过智能化的分析和综合性的研判生成真正有价值的告警信息,指导工作人员做好故障预警与处理工作,减少无关信息的干扰,让配网故障处理更高效、更及时且更精准,真正保证配电网的安全可靠性.
某逆变站由于换流阀晶闸管电压监视(Thyristor Voltage Monitoring,TVM)板运行情况不稳定,在直流运行过程中负向脉冲宽度减小,TVM板与阀控VBE信号失配,导致换流阀电流过零(Extinction Of Current,EOC)信号延迟.通过分析和测试TVM的原理,发现其负向脉冲宽度减小的原因为TVM板脉宽控制回路中的X7R型电容固有工作特性运行不稳定.将TVM板电容更换为工作稳定的C0G型电容,通过各项试验合格后,将原TVM板全部更换为新TVM板,直流运行稳定,成功解决了因换流
期刊
220 kV断路器本体三相不一致保护回路设计有助于提升电力系统的安全性、有效性以及可靠性.从某地区220 kV断路器本体三相不一致保护跳闸事故出发,进行继电器检查和原因分析,确定造成220 kV断路器本体三相不一致误动的主要原因.同时结合实际情况,在回路设计、功率调整以及装置优化等的基础上,对220 kV断路器本体三相不一致回路进行优化,为二次系统运维管理提供有效参考.
多模块直流并联技术能够有效提高直流电源系统的可靠性,并且增大变换器的容量,从而间接缩减相关设备的大小,在节约生产成本的同时满足大功率电源的需要.对多模块并联直流电源的控制技术进行了初步研究,阐述了多模块Boost电路的结构和控制方法,同时说明了电路的并联设计方案,旨在为相关从业人员提供参考.