一种电网监测装置数据的处理方法

    公开(公告)号:CN103955863B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410143610.7

    申请日:2014-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种电网监测装置数据的处理方法,其包括以下步骤:步骤1、根据需要定时或周期将Nk张监测装置模型表和Mk类监测装置实时数据表抽取到运维管控系统对应的Nk张监测装置模型临时表和Mk类监测装置实时数据临时表中;步骤2、把Nk张监测装置模型临时表自动组装成监测装置运维模型表,把Mk类监测装置实时数据临时表自动组装成监测装置实时运维数据表;步骤3、依据源专业系统接入数据顺序,依次所有的监测装置运维模型表和监测装置实时运维数据表的内容分别加载到电网监测装置模型表和电网监测数据表中;步骤4、将步骤1?3组合为一个场景,并使用TASK任务管理工具维护该场景,完成模型和数据的更新。本发明缩短了开发周期,同时保证了系统的稳定性。

    基于Logistic回归的超高压交直流输电线路雷击跳闸自动识别方法

    公开(公告)号:CN106556775B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201610860028.1

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于Logistic回归的超高压交直流输电线路雷击跳闸自动识别方法,其包括以下步骤:步骤1、从超高压运维自动化系统中获取是否单相跳闸或是否单极闭锁变量、是否重合闸成功或是否全压重启成功变量;步骤2、从雷电定位系统中获取落雷密度变量、最大落雷点回击次数变量和最大落雷点电流变量;步骤3、将上述变量带入训练好的回归模型,判断线路故障跳闸是否为雷击跳闸。本发明基于超高压运维自动化系统和雷电定位系统的数据,利用Logistic回归算法,根据历史跳闸数据进行模型训练,得出判断用的Logistic回归模型,从而将人工判断经验进行固化,实现自动快速地判断线路跳闸是否为雷击跳闸,提升了故障处理效率,提高了输电设备的运维水平。

    一种电网监测装置数据的处理方法

    公开(公告)号:CN103955863A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410143610.7

    申请日:2014-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种电网监测装置数据的处理方法,其包括以下步骤:步骤1、根据需要定时或周期将Nk张监测装置模型表和Mk类监测装置实时数据表抽取到运维管控系统对应的Nk张监测装置模型临时表和Mk类监测装置实时数据临时表中;步骤2、把Nk张监测装置模型临时表自动组装成监测装置运维模型表,把Mk类监测装置实时数据临时表自动组装成监测装置实时运维数据表;步骤3、依据源专业系统接入数据顺序,依次所有的监测装置运维模型表和监测装置实时运维数据表的内容分别加载到电网监测装置模型表和电网监测数据表中;步骤4、将步骤1-3组合为一个场景,并使用TASK任务管理工具维护该场景,完成模型和数据的更新。本发明缩短了开发周期,同时保证了系统的稳定性。

    基于Logistic回归的超高压交直流输电线路雷击跳闸自动识别方法

    公开(公告)号:CN106556775A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201610860028.1

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: G01R31/085 G01R31/088

    Abstract: 本发明公开了一种基于Logistic回归的超高压交直流输电线路雷击跳闸自动识别方法,其包括以下步骤:步骤1、从超高压运维自动化系统中获取是否单相跳闸或是否单极闭锁变量、是否重合闸成功或是否全压重启成功变量;步骤2、从雷电定位系统中获取落雷密度变量、最大落雷点回击次数变量和最大落雷点电流变量;步骤3、将上述变量带入训练好的回归模型,判断线路故障跳闸是否为雷击跳闸。本发明基于超高压运维自动化系统和雷电定位系统的数据,利用Logistic回归算法,根据历史跳闸数据进行模型训练,得出判断用的Logistic回归模型,从而将人工判断经验进行固化,实现自动快速地判断线路跳闸是否为雷击跳闸,提升了故障处理效率,提高了输电设备的运维水平。

    一种基于实时状态数据的广域单线接地故障检测方法

    公开(公告)号:CN110672973A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910882785.2

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于实时状态数据的广域单线接地故障检测方法,包括以下步骤:步骤S1,根据电网的实时状态数据,提取出各节点故障前后的电压数据以及正序电流数据;步骤S2,计算每个节点的三相的总平均电压偏差,找到总平均电压偏差最大的节点,确定为故障节点或最接近故障的节点;步骤S3,以三相电压降落的数值作为判据,检测故障是否为单线接地故障;步骤S4,根据实时状态数据的正序故障电流,识别出故障的线路。本发明可以有效利用电力系统的实时状态数据,按照确定距离故障最近节点、确定是否为单线接地故障、确定故障线路的步骤,实现了用于单线接地故障线路的检测定位,有利于系统安全运行。

    一种电网自动化机房的动力环境监控系统

    公开(公告)号:CN206891481U

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201720537771.3

    申请日:2017-05-15

    Abstract: 一种电网自动化机房的动力环境监控系统,其包括电网SCADA主站、数据采集服务器、主服务器、显示装置、精密空调监控模块、配电监控模块、温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器和水浸传感器;所述数据采集服务器的输入端通过RS485接口分别与精密空调监控模块、配电监控模块、温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器和水浸传感器连接,数据采集服务器的输出端与主服务器的输入端连接;主服务器通过WebService接口与电网SCADA主站连接,用于获取电网SCADA主站上的UPS主机监控信息和蓄电池组监控信息,主服务器的输出端与显示装置连接。本实用新能对电网自动化机房的动力环境进行实时监控,保证电网正常运行。

    一种变电站遥信测试短接指示仪

    公开(公告)号:CN208094281U

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201820300801.3

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种变电站遥信测试短接指示仪,包括指示器、第一短接线和第二短接线,所述指示器包括小型直流继电器、第一限流电阻、第二限流电阻和发光二极管,所述第一短接线与小型直流继电器连接,所述小型直流继电器的线圈通过第二限流电阻与第二短接线连接,所述小型直流继电器的辅助常开节点依次通过第一限流电阻和发光二极管与第二短接线连接,所述第一短接线设有第一颜色标记层,所述第二短接线设有第二颜色标记层。本实用新型的短接指示仪,在开展变电站设备遥信测试时,试验人员可通过短接指示仪直观的判断短接试验结果,提升变电站遥信测试效率和测试结果的准确性,极大节省人力和时间,规避了人员作业风险。

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