T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:智能变电站是智能电网的关键节点,其变压器保护配置的合理性与可靠性非常重要。针对传统配置方法存在的工程应用效率低、流程繁琐等问题,本文提出了一种基于通信地址的智能变电站变压器保护配置新方法。该方法通过信息流分析、通信链路参数优化设置、数据集规范化定义等关键技术,实现了保护配置的自动化与智能化,并引入知识图谱技术,解决了扩建改造中的参数自适应问题。试验结果表明,该方法能有效提升保护性能,具有显著的工程应用价值。
摘要:该文提出一种基于相空间轨迹识别和多判据融合的变压器保护新策略。首先,给出相空间的基本概念及相空间参数的选取方法,然后,分析由故障分量瞬时功率重构形成的相空间轨迹在区内、区外故障及变压器空载合闸等不同工况下的变化规律,据此提出基于相空间轨迹识别的变压器保护新判据,进一步结合电流互感器(current transformer,CT)饱和、变压器合闸于高阻故障及短时转换性故障等特殊场景下电压、电流的变化规律,设计2种保护新判据,并将各判据有机融合,设计一种变压器保护新策略。基于PSCAD/EMTDC的仿真结果验证新策略的有效性和优越性。
摘要:在差有功法的基础上,提出一种利用广义瞬时功率实现变压器保护的新原理。该原理通过消去变压器回路方程中直接体现主磁通的非线性项,构造了仅含漏电感和绕组电阻的二端网络。根据输入端口的广义瞬时功率直流分量的大小,来区分励磁涌流和内部故障电流。该原理避开了励磁涌流和铁损带来的不利影响,计算量小,易于工程实现。经仿真和动模试验验证,新原理能够快速、可靠的切除变压器内部故障,对空投轻微故障也有足够的灵敏度。
摘要:依据人工神经网络的逼近能力,提出了一种基于人工神经网络模型的变压器保护新原理。该原理利用人工神经网络来逼近变压器的电磁关系,构建可替代变压器物理模型的人工神经网络模型,在线识别变压器的内部参数,基于参数识别后的变压器人工神经网络模型实现变压器保护。EMTP仿真实验表明,该变压器保护方法能在故障发生后半周内识别内部故障,故障特征明显,动作门槛有较大裕度,能识别变压器轻微匝间故障,且不受励磁涌流影响。
摘要:分析数字式变压器保护硬软件设计恃点及一些基本问题,特别指出其与常规保护的差异,结合分析运行规程和“反措”要求,对保护的设计、制造、运行管理提出了建议。
摘要:22 0kV微机变压器保护已在电力系统中推广使用 ,文中根据现场运行经验 ,对微机主变保护配置方案、双重化的电流回路配置、开关失灵保护设计、电流互感器断线闭锁、反措等问题进行探讨 。
摘要:电力变压器是电力系统中非常重要的电力设备之一,它的安全运行对于保证电力系统的正常运行和对供电的可靠性以及电能质量起着决定性的作用。针对35kV变电站YD11型变压器,介绍了二次保护设计原则及设计流程,并以CSCL2000系列装置为例,设计了35kV变电站中变压器的保护配置方案以及二次回路系统。结果证明,该设计方案提高了二次回路的设计效率。
摘要:针对微机变压器保护双重化配置的典型设计,详述了其中各保护配置的目的、接线方式及整定原则,并对变压器失灵保护、非电量保护反措以及变压器保护压板的简化方面做了进一步探讨。
摘要:在变压器保护中关于励磁涌流状态的识别一直是困扰继电保护研究人员的棘手问题。本文基于人工神经网嵚纾酆峡悸潜溲蛊骼庞苛髯刺凸收献刺奶卣鳎岢霾建立了一个三层前向神经网络模型,用来实现变压器的微机嵄;ぁ@茫牛停裕薪辛舜罅康姆抡婕扑悖扑憬峁魑祶练样本,对所建立的神经网络模型进行训练。对该模型进行故嵳献刺煅榈慕峁砻鳎⒌纳窬缒芄欢员溲蛊魉鶏发生的故障状态作出正确响应,响应时间小于10ms。本文所嵦岢龅姆椒ㄊ抢蒙窬缡迪治⒒溲蛊鞅;ぷ爸玫幕鶏础。
摘要:根据国家电网公司《十八项反措》要求,220kV及以上电压等级变压器断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开变压器连接其他侧电源的断路器。但未制定详细具体的实施方案,自该文献颁布后,各网、省公司和电力设计院对该问题的理解存在较大差异,出现了多种母线保护与变压器保护的接口方案,给继电保护设计和管理、运行、维护单位带来诸多不便。提出了母线故障不同断路器失灵时的处理方法,并结合工程的实际情况,对变压器高压侧断路器失灵时连跳其他电源侧断路器的实现方案进行了对比分析,并提出了最优的实现方案。
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