智能漏保在配网智能化建设中的应用探讨

来源 :2015年(第二届)全国电网技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhyj747
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
本文通过对智能总保原理以及投入运行情况的介绍,展示了智能总保在电网智能化管理中的重要地位,诠释了智能总保是电网智能化改造的有力手段,并分析了目前智能总保在运行使用时常遇到的故障现象,以及对故障现象的应急处理措施.
其他文献
本文以简化三圆盘柔性转子为例,采用转子动力学软件SAMCEF ROTOR进行有限元计算.通过对转子系统进行模态分析得到了转子系统(主要是转轴的弯曲模态)的前几阶模态频率、模态振型;通过不平衡振动响应分析,得出过转子系统临界频率时,转子三圆盘处的不平衡振动响应.这些分析结果将为转子系统不平衡响应设计、间隙设计以及支承系统设计提供理论依据.
从重载快捷铁路货车协同仿真分析的需求出发,本文探讨了应用西门子协同仿真系统Teamcenter for Simulation建设企业级仿真分析平台的目标、内容、评价指标、预期效果和原则等方面的问题,为协同仿真分析平台的具体设计界定边界,并提供依据和指导.中国经济持续高速增长,物流运输在快速、准时、安全、量大等方面对铁路货运提出了更高的要求,建设和发展快捷重载铁路货车装备,是支持国民经济建设、提高经
本文建立了某轻型客车白车身有限元模型,应用Nastran和LMS Test.Lab对白车身接附点进行动刚度分析及优化.通过试验与仿真结果对比,不仅验证了模型和分析方法的正确性,而且为项目研发提供了技术支持.
提出了基于蚁群优化算法(ACO)的神经网络计算配电网线损.ACO全局收敛以及启发式学习等特点,在某种程度上避免了神经网络收敛速度慢、易于陷入局部极小点的问题.蚁群算法训练的神经网络,可兼有神经网络广映射射能力和蚁群算法快速全局收敛性能.利用优化后的神经网络来拟合配电线路线损和特征参数之间的复杂关系,实现配电网线损的计算.仿真结果表明,同BP和GA与BP结合算法比较,此算法有快速的全局收敛能力和较高
电网在经历近十多年的大规模投资及建设后,存在一定的设备利用不充分及功能结构冗余等现象,整体运行效益有较大提升潜力.伴随当前经济结构调整及负荷增长放缓的“新常态”,电网发展面临着重要转型期,正在从规模粗放方式向效益成熟方式转型.基于合理负载率的电网规划方法的提出正是针对转型期出现的上述新问题,可作为一项电网创新专项规划.该方法是在现有技术条件下,依据社会对电网可靠性要求,通过科学核定电网设备实际输供
电动汽车(Electric Vehicle,简称EV)具体有“零排放”和低噪声等优点,是被公认的能够解决能源危机和环境问题的重要手段之一.然而,电动汽车接入电网后不但能够有效地减少能源损失和污染气体排放,而且能够改善电能质量的诸多辅助性服务,比如削弱高峰负荷.在此背景下,针对目前广泛应用的三类电动汽车,本文首先详细分析了其各自的优缺点.其次,围绕欧美、日本等国家开展的电动汽车关键技术和示范运行,概
软交换和IMS成为下一代网络融合的2个方向,两者都基于IP承载,都具有呼叫控制与承载分离的思想.IMS本质上仍属于软交换技术范畴,继承了软交换的主要特点,软交换可作为传统电话网的平滑过渡,而IMS在业务应用方面具有更多的灵活性.文章对2项技术进行了对比分析,并对网络融合方向提出了看法,目前,通信行业的发展趋势是网络融合和业务多元化,基于IMS的NGN网络以其对语音、数据和多媒体的融合能力、丰富的业
由于供热机组占总装机的比例不断提高,以及风电等新能源发电的大规模并网,冬季供暖期的电网调峰问题突显.本文首先对京津及冀北电网年负荷曲线、最大峰谷差、典型日负荷曲线进行分析,然后计算得到系统调峰需求;再根据电力平衡确定开机容量,对电网开机电源组成进行分类统计,特别是对燃煤机组按照容量大小、供热与否分类,之后采取不同调峰系数计算得到系统调峰能力;最后分别以夏季、冬季最大负荷日为例计算得到电网调峰裕度.
智能变电站以网络通信方式替代大量的二次回路电缆,常规变电站的二次硬回路转变为智能变电站的二次虚回路,带来了智能变电站的设计模式的转变.以ICD文件为起始信息展开智能变电站的设计,不能大幅度提高设计单位的工作效率.为此,本文结合相关标准规范提出了一种二次系统的标准化设计方案,通过预设标准装置模板、标准间隔模板、标准智能变电站模板,实现智能变电站的标准化设计,保证设计配置信息正确性,沉淀设计单位的设计
随着国家对新能源开发与利用的大力支持,对新能源开发呈现“集中式、集中接入、集中送出”,±800kV天中直流是世界首条“风、光、火”打捆外送的特高压直流输电工程.由于新能源出力特性区别于常规机组,不能发出无功且要消耗一定的无功,因此在风电场并网点需要增加无功补偿设备,保证无功平衡.但是特高压直流发生故障之后,将造成系统中有功功率和无功功率发生变化,从而导致系统中电压出现较大的波动,由于无功补偿设备的