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  • 简介:摘要随着现代社会的快速发展,电力资源已经成为当前人们生活和工作过程中不可或缺的重要能源。电力企业应该强化配电网发生故障时的抢修工作管理,结合故障精确定位技术,改善配电网故障修理的管理措施以及技术措施,从而达到有效缩短配电网故障抢修时间的目的,提高城市配电网运行过程中的安全性和可靠性。基于此,本文就缩短配网故障定位及抢修时间技术手段进行了论述,以供参阅。

  • 标签: 配网故障 定位 抢修 技术
  • 简介:摘要随着电网发展,集控站模式兴起。运行部门精准地预测倒闸操作所需要的时间,可以大大提高供电可靠性,提升运行人员的工作效率。本文结合现有的集控站模式,提出了BP神经网络法,帮助运行人员合理预测操作所需时间

  • 标签: 集控站 可靠性 效率BP神经网络
  • 简介:摘要本文介绍了缩短生活102线保护改造期间用户停电时间的方案,该方案的核心是在保护改造期间将生活102线负荷并接至修配101线,满足改造期间用户正常用电需求,从而缩短用户停电时间。论文内容主要包括问题提出、可行性分析、负荷并接、运行情况和效果等。

  • 标签: 保护改造 负荷并接 缩短用户停电时间
  • 简介:摘要本文介绍了缩短生活102线保护改造期间用户停电时间的方案,该方案的核心是在保护改造期间将生活102线负荷并接至修配101线,满足改造期间用户正常用电需求,从而缩短用户停电时间。论文内容主要包括问题提出、可行性分析、负荷并接、运行情况和效果等。

  • 标签: 保护改造 负荷并接 缩短用户停电时间
  • 简介:摘要:当前在核电厂仪控系统的运行过程中,为了充分确保运行效益,其一般会要求系统始终有较为出色的运行时间保障。对于具体的信号处理而言,由于仪控系统平台在进行相应的数字化处理实现上,仪控系统平台是否具备较为出色的数字化处理特性,也会对信号响应时间的长短产生较为关键的影响。其会在相应的时间范畴内有较为突出的随机性表现。由于这种问题影响,会导致在电站计算机信息以及控制系统在运行过程中,其在进行设备动作时间以及设计值之间会有偏差的存在。之所以会有这种偏差,是源于在进行信号处理的过程中,对于不同信号处理的特性会对信号响应时间的长短产生不同的影响,同时在一定的时间范畴内其会有随机性的存在。为此基于这种特点,本文在研究工作的开展上,针对当前核电厂仪控系统响应时间偏差分析方法展开了观点的阐释和分析。

  • 标签: 核电厂仪控系统 响应时间偏差 分析方法 研究和具体应用
  • 简介:摘要:核电厂仪控系统的响应时间直接影响着核电厂仪控系统的运用效果,一旦其出现了严重的响应时间偏差问题,将会严重影响到仪控系统对核电系统与设备的控制效果,也会严重影响到核电工作的安全开展。基于此,相关的核电部门应深度分析核电厂仪控系统响应时间偏差问题,制定出科学合理的响应时间范围,以进行对仪控系统的有效运用,保障核电厂工作的安全和高效开展。

  • 标签: 核电厂 仪控系统 响应时间 偏差分析方法
  • 简介:摘要:响应时间是核电站安全级DCS系统的主要性能指标,在不同的测试环境和测试阶段,采用适当的检测手段可以使反应速度和精度得到最大程度的提高。本文对核电站安全级DCS平台的两种响应时间进行了简单的测试,即:传统的设备响应时间测量、基于PXI和LabVIEW的响应时间测试法。对两种测试方法的测试原理、过程和测试结果进行了整理和分析,并对两者的优缺点进行了归纳和总结,以期对今后核电站安全级DCS平台的响应时间进行测试提供借鉴。

  • 标签: DCS 响应时间 PXI LabVIEW
  • 简介:摘要抽汽逆止阀关闭时间是阀门本身的重要技术指标之一,为了验证新开发抽汽逆止阀的关闭时间,设计开发阶段将采用计算机软件对抽气逆止阀关闭时间进行模拟分析,同时制作产品样机进行阀门关闭时间的测试,验证阀门实际关闭时间与设计值的差异,修正、优化抽汽逆止阀设计技术。

  • 标签: 抽汽逆止阀 关闭时间 数值模拟
  • 简介:  电力系统中调度、变电站、发电厂、计费计量等自动化系统的分布式计算、运行监控和事故分析需要精确时间坐标来支持.时间同步系统采用统一时钟源,消除多台卫星时钟因质量差异及干扰带来的时间精度偏差,提供丰富的对时接口,满足各种装置精确对时的要求.……

  • 标签: 同步系统 时间同步
  • 简介:摘要本文描述了线路过载的危害,提出了减少线路过载持续时间的思路和做法,有明确的现场调查依据和数据支撑,从问题发生的原因入手,提出了解决问题的办法,制定了可行性对策,采取了相关的措施,达到了减少线路过载持续时间的目的。

  • 标签: 线路 过载 负荷 设备
  • 简介:算法的复杂性是对算法效率的度量,是评价算法优劣的重要依据.时间复杂性是指算法中包含简单操作次数的多少,是算法运行时间的相对度量.要求用计算机解决的问题越复杂,规模越大,算法分析的工作量也越大.对算法的时间复杂性分析进行了深入的探讨,并结合各类算法实例,论述简化算法时间复杂性分析的方法.

  • 标签: 简化算法 时间复杂性 计算机
  • 简介:摘要供电营业厅是直接面向客户服务的重要窗口,承担着客户的业扩报装、用电变更、杂项业务、计量收发、电费发票的换取等多种用电业务。

  • 标签: 服务 业绩 窗口
  • 简介:摘要近二十年来,通信领域发展最快的就是光纤通信了。对电力通信而言,随着电力特种光缆在电力系统的广泛应用,在大部分地区电网通信中,光纤通信逐步取代了载波通信。

  • 标签: 电力通信 光缆 故障点
  • 简介:摘要作为对供电企业持续供电能力进行衡量的关键性指标,客户平均停电时间还有效地体现了电网的营销服务、生产运行以及规划建设等管理水平。所以供电企业必须及时对自身的观念进行转变,将用电客户为中心的原则树立起来,不断促进客户停电时间的缩短,采取有效措施保证供电可靠率的提升,并且将停电给客户带来的不利影响最大限度地减少。因此,本文对如何减少10kV线路故障停电时间进行讨论。

  • 标签: 10kV线路 故障 停电时间
  • 简介:摘要:断路器是电力系统中的安全卫士,在系统中起着控制和保护双重作用。在电力电子器件高速和不断发展的今天,以高电压、大电流为工作背景的高压断路器作为最后的有触点开关电器到目前为止仍然是不可替代的并且是至关重要的。实际运行和事故统计数据表明,机械故障占高压断路器整体故障的绝大部分,因此加强断路器机械特性的监测显得十分必要。本文针对高压断路器的机械特性开展了在线监测与故障诊断的研究

  • 标签: 高压断路器 操动机构 机械特性实验
  • 简介:摘要近几年,为了满足社会多样化的需求,对电力企业各方面建设也有了新的标准和要求。缩短配网故障抢修时间,提高日常工作效率也成了电力企业发展过程中的首要任务,同时,对配电故障信息能够及时的收集和传递,保证能够在第一时间向广大人们群众提供用电信息,为城市建设和人们生活提供更加优质的服务。所以电力行业应该对缩短配网故障抢修等工作进行创新和改进,保证顺应时代的发展。本文就我国配电网故障抢修工作现状以及缩短配网故障抢修时间提高服务质量的有效策略等方面进行了分析。

  • 标签: 缩短配网 故障抢修 优质服务 高效率
  • 简介:摘要配网故障定位与抢修是电力系统面临的一项艰巨任务,故障定位与抢修时间影响到整个配网运行效率,影响到用户的安全用电,掌握科学先进的抢修技术,缩短故障定位与抢修时间才能有效维护配网的高效运行,保证客户安全用电。文章首先分析了有效配网故障定位与抢修的因素,然后分析了具体的定位与抢修技术手段。

  • 标签: 配电网 故障 分析 抢修
  • 简介:摘要对于电力系统下的三相短路故障临界切除时间的求取方法,直接法计算速度快但其模型简单计算精度低,时域仿真法精度高但耗时长。通过分析PEBS法,讨论了它的误差范围。考虑直接法与时域仿真分析优势互补,提出一种混合方法,在计算临界切除时间时,以直接法计算结果为初值,用时域仿真方法进行精确搜索,可同时满足精度和速度的要求。

  • 标签: PEBS,时域仿真,混合法,二分法搜索,临界切除时间
  • 简介:摘要智能变电站时间同步技术利用时间同步系统为智能变电站中站控层、间隔层装置以及智能电子设备(IED)等提供可靠稳定的时间同步信息,同步数据的准确性直接影响测量数据的可用性和保护功能的品质。智能变电站目前主要采用1PPS、IRIG-B等单向时间信号或者基于网络的NTP网络时间协议。随着智能变电站对时间同步性能提出了更高要求,IEEE1588精确网络时间同步技术也被推广应用。评价智能变电站时间同步系统性能的标准是所有授时设备及被授时设备的时间准确度和稳定度。因此验证授时设备和被授时设备的准确度和稳定度是变电站的重要运维工作。目前智能变电站实际运行中,往往通过离线检查来判断时间同步设备和被授时设备是否满足时间同步性能的要求,这种检查方式只能说明设备在被检查时刻的准确度,不具备长期判断力。因此,为了在运行过程中能及时反应智能变电站时间同步系统的运行状态,对时间系统中授时设备和被授时设备在运行过程中出现的任何问题做到实时掌握和快速决策,建立对智能变电站时间同步系统的在线监测手段十分必要。

  • 标签: 智能变电站 时间同步 在线监测
  • 简介:电网计划检修开工时间过长会延长设备停电时间,增大电网运行风险。分析检修工作开工各环节耗时得出,设备从电网断开耗时是造成检修工作开工时间长的重要原因。提出电网设备停电四阶段管控措施,对设备缺陷提前处理、压缩检修人员路程耗时,缩短电网检修工作开工时间,降低电网运行风险。以220kV胶挪线工作为例进行应用分析,效果表明该管控措施优势明显,为其他地区计划检修开工时间管理提供参考。

  • 标签: 开工时间 运行风险 四阶段管控措施