一种海上换流站的设备故障率计算方法与系统

    公开(公告)号:CN120046036A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510108479.9

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明为一种海上换流站的设备故障率计算方法与系统,其中方法包括以下步骤:获取海上换流站设备预设时间内的故障数据,并按照功能将所述海上换流站设备划分为组件;利用自相关函数对故障时间序列进行相关性分析,得到故障类型;若为静态故障,利用大数定理和正态分布构建置信区间得到各个组件的初始故障率;若为动态故障,利用时间序列分析模型得到各个组件的初始故障率;构建环境修正系数模型,对所述各个组件的初始故障率进行修正,得到修正后的组件故障率;利用层次分析法对各组件进行分析获得故障权重,结合故障权重和修正后的组件故障率获得海上换流站整体设备的整体故障率;根据所述整体故障率得到年平均故障时间期望值。

    DRU-LFAC系统以及风电机组构网型控制、黑启动控制方法

    公开(公告)号:CN119765467A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411950367.X

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明提供DRU‑LFAC系统以及风电机组构网型控制、黑启动控制方法,包括:海上风电场为永磁直驱全功率风电机组,低频交流电通过低频侧子系统送至岸上背靠背变流器;岸上背靠背变流器将低频交流电变频至高频交流电并送入岸上电网;岸上背靠背变流器包括十二脉波的二极管整流单元及模块化多电平变流器;滤波器用于无功补偿。DRU‑LFAC系统具有有功‑电压的耦合特性及无功‑频率耦合特性。本发明解决了目前DRU‑LFAC系统低频侧功率特性与传统电力系统不同且未能得到有效分析的问题,目前传统的风电机组控制策略不适用于DRU‑LFAC系统的问题,以及由于DRU单向导通特性而使得海上风电场无法通过常规流程启动的问题。

    用于变电站预制舱的分布式交直流电源模块

    公开(公告)号:CN106849298A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710157396.4

    申请日:2017-03-16

    CPC classification number: H02J7/02 H02J7/34 H02J9/061 H02M1/10

    Abstract: 本发明涉及一种变电站的站用电源,特别是一种用于变电站预制舱的分布式交直流电源模块,其结构要点在于,包括有交流电源模块和直流电源模块,二者均能够插接在分布于屏柜顶部的交流母线;交流电源模块为其负载提供了整流逆变、交流旁路、蓄电池逆变三路交流热备用输出;直流电源模块为其负载提供了整流升压、蓄电池升压两路交流热备用输出;预制舱中的屏柜根据其供电需求选择交流电源模块或者直流电源模块,并将交流电源模块或者直流电源模块安装在对应的屏柜上部,与交流母线连接。本发明优点在于,能够增加二次设备的设计尺寸,节约占地;方便运维,而且大大提高二次系统运行可靠性;蓄电池的利用率大大提高,避免了浪费,降低工程造价。

    智能变电站虚端子动态报表生成方法

    公开(公告)号:CN103761395B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410034360.3

    申请日:2014-01-24

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S10/54 Y04S10/60 Y04S40/22

    Abstract: 本发明涉及一种用于智能变电站虚端子报表生成技术,特别是一种智能变电站虚端子动态报表生成方法:首先系统从智能变电站辅助设计软件中提取虚端子原始数据集,然后用户在系统的虚端子报表格式自定义交互界面设置特定的虚端子报表格式,系统再从所设定的格式中提取格式要求表达的虚端子项作为虚端子报表数据集,最后将虚端子报表数据集按照用户所设定的格式要求导出至Excel表格中。本发明可解决智能变电站虚端子报表格式固定,无法适用于不同用户需要的问题,同时减少了开发商的软件维护工作量,显著提高智能变电站虚端子设计效率和质量。

    基于双层双网结构的变电站自动化系统

    公开(公告)号:CN103595128B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310533931.3

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种变电站自动化系统结构,特别是一种基于双层双网结构的变电站自动化系统,其结构要点在于,包括有站控层、设备层、即时网络和高速网络,其中站控层包括有多个站控层设备,而设备层则将现有的过程层设备和间隔层设备整合为一体化的设备称之为设备层设备,站控层设备连接到高速网络,而设备层中需即时传输信息的设备连接到即时网络上,设备层中信息传输要求相对较慢的设备连接到高速网络。本发明采用两层两网结构,使过程层设备与间隔层设备可以进行整合,以达到减少设备数量,节约占地,降低投资的目的,使得网络简单,易于布线,接线清晰;避免交换机流入流量超负荷,使网络产生阻塞,保证了信息流畅。

    电子式电压互感器突变过电压抑阻装置及其应用

    公开(公告)号:CN102611092A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210064898.X

    申请日:2012-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种电子式电压互感器,特别是一种电子式电压互感器突变过电压抑阻装置及其应用,包括有互感器分压电容C0两接线端n1端和a端,n1端为接地一端,该端连接第一接地系统D1,其接地线等效电感为Ld1,其结构要点在于,还包括有两个分别串联在a端和n1端的电感Lg1和Lg2,以Lg1的输出端为b端,Lg2的输出端为n2端,n2端连接第二接地系统D2,其接地线等效电感为Ld2,还包括有限压元件XYJ,其两端分别与b端和n2端连接。优点在于,从根本上解决了电子式电压互感器在高压、超高压的线路上使用时遇到突变过电压而损毁的问题,实现该互感器在高压线路上安全、可靠、高精度的测量,确保该互感器的使用优越性。

    一种无人式水质监测设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN119881243A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510010502.0

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明涉及水质监测的技术领域,具体为一种无人式水质监测设备及其使用方法,包括支撑立柱、底座、浮力基座和监测组件,所述支撑立柱底部与所述底座顶部相固定,所述底座与河床相固定,所述支撑立柱贯穿所述浮力基座并与所述浮力基座滑动连接,所述监测组件与所述浮力基座相连接,所述支撑立柱侧壁固定有连接板,所述连接板底部与导向杆顶部相固定,所述导向杆贯穿所述浮力基座并与所述浮力基座滑动连接;所述导向杆底部螺纹连接有螺套,所述浮力基座底部与所述螺套顶部相抵接,其使用水的浮力调节水质监测组件的位置,无需使用机械装置,调节更为快速。

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