一种智能变电站继电保护实时可靠性预测方法

    公开(公告)号:CN110826179B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN201910933148.3

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种智能变电站继电保护实时可靠性预测方法,包括以下步骤:S1:建立单个装置故障率的二参数LN分布模型,将单个继电保护装置寿命历史数据作为输入,其故障率为累积密度函数;S2:对非线性的LN分布模型进行线性转化,进行直线拟合,求得时变失效率;S3:建立保护系统的时变马尔可夫模型,不同状态之间的实时转换概率由保护装置LN分布模型确定,分别分析其转移概率矩阵P和转移密度矩阵A,得出马尔可夫实时状态概率。采用本发明通过计算状态转移矩阵与初始状态的乘积可以得到实时的保护系统状态概率,提供短时(一小时)的状态预测,实现状态评估并为状态检修提供参考。

    配电网合环供电操作风险评估方法

    公开(公告)号:CN108304613A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711437212.6

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种配电网合环供电操作风险评估方法,包括:步骤1:分析合环方式的类型;步骤2:适当调整合环点两侧负荷的大小和功率因数;步骤3:确保合环两侧负荷之和不应超过两侧开关之一的额定负荷;步骤4:根据叠加定理计算合环后的线路潮流,计算合环点两侧的相位差和电压;步骤5:计算合环冲击电流和合环稳态电流,利用合环冲击电流和合环稳态电流对环路上所有设备进行安全性校验,判断是否可以合环。本发明的实施能够提高供电可靠性,为用户提供更好的服务,不仅可以加强配电网络的供电可靠性,而且保证了配电网络的供电灵活性,提高了配电网运行的经济性,具有显著的社会效益和经济效益。

    一种便携式瓷瓶打磨除污装置

    公开(公告)号:CN112338749B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202011196903.3

    申请日:2020-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种便携式瓷瓶打磨除污装置,此装置包括壳身、气动组件和打磨组件,其中,壳身,包括设置于壳身上的制动件、开关和后盖;气动组件,包括设置于壳身底部的扳机件、与扳机件相连的蓄水盒和喷嘴、连通扳机件、蓄水盒和喷嘴的单向管;以及,打磨组件,包括电机、与电机连接的电源和转动杆;此装置能够针对高空导电面打磨作业接触间隙狭窄情况,完成对不同规格的瓷瓶进行磨砂、毛刷、金属抛光等功能,再根据不同条件对导电接触面瓷瓶进行清洗。为工作人员提供较好的便携性,不必根据通常方法在工作中需要多次上下传递器具,且需要其他工作人员爬上高处传递工具、使用绝缘杆传递工具等方法,降低了安全隐患与触电危险,提高工作人员的工作效率。

    一种便携式瓷瓶打磨除污装置

    公开(公告)号:CN112338749A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011196903.3

    申请日:2020-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种便携式瓷瓶打磨除污装置,此装置包括壳身、气动组件和打磨组件,其中,壳身,包括设置于壳身上的制动件、开关和后盖;气动组件,包括设置于壳身底部的扳机件、与扳机件相连的蓄水盒和喷嘴、连通扳机件、蓄水盒和喷嘴的单向管;以及,打磨组件,包括电机、与电机连接的电源和转动杆;此装置能够针对高空导电面打磨作业接触间隙狭窄情况,完成对不同规格的瓷瓶进行磨砂、毛刷、金属抛光等功能,再根据不同条件对导电接触面瓷瓶进行清洗。为工作人员提供较好的便携性,不必根据通常方法在工作中需要多次上下传递器具,且需要其他工作人员爬上高处传递工具、使用绝缘杆传递工具等方法,降低了安全隐患与触电危险,提高工作人员的工作效率。

    一种智能变电站继电保护实时可靠性预测方法

    公开(公告)号:CN110826179A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910933148.3

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种智能变电站继电保护实时可靠性预测方法,包括以下步骤:S1:建立单个装置故障率的二参数LN分布模型,将单个继电保护装置寿命历史数据作为输入,其故障率为累积密度函数;S2:对非线性的LN分布模型进行线性转化,进行直线拟合,求得时变失效率;S3:建立保护系统的时变马尔可夫模型,不同状态之间的实时转换概率由保护装置LN分布模型确定,分别分析其转移概率矩阵P和转移密度矩阵A,得出马尔可夫实时状态概率。采用本发明通过计算状态转移矩阵与初始状态的乘积可以得到实时的保护系统状态概率,提供短时(一小时)的状态预测,实现状态评估并为状态检修提供参考。

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