基于模糊逻辑的断路器状态检测

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高压断路器的监测与诊断是提高电力系统可靠性和安全性的一项重要工作,本文基于模糊逻辑推理建立了一套高压断路器模糊的故障诊断方法.通过该方法对高压断路器运行数据进行模糊化处理,有效降低了谐波信号对故障诊断过程的影响,同时通过断路器运行的典型故障特征分析,进而实现对断路器的状态检测.
其他文献
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在无线电能传输系统中盘式发射线圈存在一个使传输功率最大的最优半径值,并且传输距离的改变也会造成发射线圈最优半径值的变化.针对这一问题,提出了量化发射线圈最优半径与传输距离关系的方法,继而指导发射线圈的优化设计.首先从系统空间磁场的分析上,证明了最优发射半径的存在性,然后探究并拟合出最优发射半径与传输距离之间的表达式,设计了每匝线圈半径均为最优值的锥形螺旋发射线圈.最后经有限元仿真验证,优化的锥形线圈系统较传统的柱形线圈系统互感提升了140.16%,周围环境的漏磁更少,证明了优化的锥形螺旋线圈的优越性.
期刊
电池储能技术凭借其快速、准确的功率响应能力成为在电力系统中平抑电压波动、改善电压质量的有效方法之一.首先,在分析储能系统的暂态特性的基础上,利用电力系统分析软件PSASP对CEPRI-36节点系统进行电压稳定计算,于系统起始稳态运行时和电压稳定达到极限时分别采取灵敏度分析和模态分析,得出系统的电压薄弱节点.其次,提出一种考虑有功调节死区及无功功率限制的电池储能系统机电暂态模型,并对该储能模型接入薄弱点以提高薄弱点电压稳定性.进行了仿真分析,结果表明该模型可改善薄弱点电压稳定性,并且接入薄弱节点较接入其他节
本文分析了分布式安稳装置基本特点,对传统控制策略的进行分析研究,基于实例提出了一种新型的合理配置信息通道与控制策略方法,能有效保障安稳装置信号采集精准度,强化安稳装置的安全稳定性,以此提高电网的整体运行水平.
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作为智能电网建设的重要部分,自动化开关性能直接影响着电网运行的稳定性、可靠性和有效性,已经成为新时期人们关注的焦点.本次研究过程中主要从配网自动化开关运行中的各项问题出发,分析其故障致因.在上述内容基础上结合工作经验,提出配网自动化开关常见故障的处理方法,并开展针对性运行维护,望为配网管理提供有效参考.
本文针对绝缘油色谱试验时间长,检测数据分析智能化水平较低、数据展示不直观影响趋势判断等问题,建立油化实验室物联系统,将多类仪器接入网络,配合传感装置与监测装置,实现仪器的远程硬件控制和状态智能化感知,有效减少实验过程中非核心环节耗时,提高油务人员整体工作效率.研究适用于绝缘油全生命周期管理的检测数据融合智能分析方法,建立绝缘油数据融合智能分析系统,为充油设备状态智能分析提供技术支撑.建立绝缘油检测数据可视化平台,搭建数据展示框架,设计数据展示界面,对被分析数据进行化类分区,实现检测数据的综合掌控和智慧化管
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