快速启动LCC‑HVDC的系统恢复方法

    公开(公告)号:CN107104455A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710337924.4

    申请日:2017-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种快速启动LCC‑HVDC的系统恢复方法,分别考虑VSC‑HVDC作为黑启动电源和LCC‑HVDC输电通道启动后对待恢复电网的功率支援作用,针对待恢复电网的短路容量和转动惯量两个指标,分别给出待恢复电网的强度提升策略,以较快实现LCC‑HVDC送电通道快速启动并可靠接入待恢复电网。本发明综合考虑VSC‑HVDC和LCC‑HVDC输电通道的功率支援作用,充分发挥高压直流输电传输容量大、调节速度快等特点,可以加快后续恢复进程,降低大停电带来的经济损失和社会影响。

    一种新的基于信息融合的故障诊断方法

    公开(公告)号:CN104281899A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310276208.1

    申请日:2013-07-03

    CPC classification number: Y04S10/54 G06Q10/063 G06Q50/06

    Abstract: 本发明涉及一种新的基于信息融合的故障诊断方法,属于电网故障诊断技术领域。该方法包括可疑故障集获取模块,开关层故障诊断模块,电气层故障诊断模块,诊断结果决策和显示模块。该方法通过捕获的告警信息,综合开关量和电气量信息进行故障诊断,进而诊断出故障元件。首先依据保护配置和动作的逻辑关系来诊断出可疑故障集,对可疑故障集中元件基于开关量在经典的优化型故障诊断模型的基础上加入保护和断路器动作的可信度,得到各线路相对故障度,并对可疑故障集中元件故障前后的电气量进行小波分析,求取相应的小波故障表征概率,在D-S证据理论基础下进行信息融合,基于信息融合结果进行决策聚类分析,从而诊断得到故障元件。本发明综合开关量和电气量信息进行诊断,有效降低了拒动、误动等因素的影响,避免了诊断信息准确性和完备性不高等缺陷,提高了诊断的准确度。

    一种电网故障诊断模型及其诊断方法

    公开(公告)号:CN103293421A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310226231.X

    申请日:2013-06-07

    Abstract: 一种电网故障诊断模型及其诊断方法,属于电网故障诊断技术领域。传统故障诊断解析模型数学表达式可抽象为:RC=P(S,RC),将对保护/开关的动作状态解析转换成对保护/开关动作概率的描述。基于信息理论的信息传输不确定性的描述;目标函数建立为:优化求解;当存在多个最优解即多个故障模式时,计算每一个故障模式下信宿和信源之间的互信息;条件自信息量越小对应的故障模式最有可能发生。当多个条件自信息量相近时,利用信源和信宿互信息最大的原则确定故障的排序结果。本发明将故障诊断的不确定性融合在解析模型中能提高模型的容错性,大大降低了模型的维度,有很高的诊断速度与诊断精度,能很好应用到调度端,在电网故障诊断领域具有积极重要意义。

    一种水泵水轮机尾水管内部复杂流动的改善方法

    公开(公告)号:CN119145989A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411306078.6

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明涉及水力发电蓄能技术领域,其公开了一种水泵水轮机尾水管内部复杂流动的改善方法,其包括如下步骤:S1:参照水泵水轮机机组资料,尾水管扩散段设置导流隔板,导流隔板位于扩散段中间的位置,比较不同工况下有无导流隔板机组内部流动特性;S2:根据不同的工况,依次调整导流隔板的位置和角度,分别进行机组流动特性分析,对应建立机组工况点和导流隔板位置和角度的内在联系;S3:根据内在联系的记录结果,确定最佳的导流隔板位置和角度,以达到在不同工况下均能平衡效率和稳定性的设计位置。本发明通过调节尾水管导流隔板的位置和角度达到复杂漩涡消除或减弱的目的,该方法经济有效,结构简单、便于实施、部件易加工和制造、工作过程绿色环保。

    一种抽水蓄能装置及其工作方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118601783A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410811334.0

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种抽水蓄能装置及其工作方法。该装置由上下两个密封罐体、重力消涡整流板、动滑轮系统、水轮发电机机组、助力电机、真空压力泵及其变频系统、压力PLC反馈系统、无缝高压管路等部件组成。上部罐体内设有重力消涡整流板A,下部罐体内设有重力消涡整流板B,重力消涡整流板A重量大于重力消涡整流板B。发电工况时,上部罐体内的水通过水轮发电机机组发电,同时真空压力泵抽送下部罐体内的空气至上部罐体,维持高压环境。抽水工况时,水泵机组将水从下部罐体抽至上部罐体,通过助力电机和动滑轮系统实现重力消涡整流板的归位。本发明的优点是:提高了能量转换效率、适应性、灵活性、回收效果和环保性能,降低了维护成本和复杂度。

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