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公开(公告)号:CN111415320A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811551906.7
申请日:2018-12-18
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于双目立体视觉的隔离开关开闭状态检测方法。首先通过SVM算法和Hog特征向量对左目图像进行开关位置检测,再结合霍夫变换和先验约束定位出传动杆中线,然后结合立体匹配得到的视差图将中线的端点坐标映射到三维空间得到空间向量,从而计算出传动杆的角度,判断开关开闭状态。其中立体匹配的步骤为:结合颜色和6D梯度信息构建代价计算函数;对原双目图像构建最小生成树,并对代价函数值进行代价聚集;采用WTA策略得到初始视差,并根据置信测度得到初始视差置信;根据构建的最小生成树将置信聚集值进行置信传播,求得最优视差估计值,得到稠密视差图。本发明提出的方法可以有效地检测出隔离开关的开闭状态并计算出角度。
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公开(公告)号:CN119762466A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411885845.3
申请日:2024-12-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司
Abstract: 本发明公开一种变电站作业空间虚拟红线围栏智能监测装置及方法,监测装置分为数据采集、数据传输、数据处理和移动管理平台四个部分;监测方法首先运用PnP(Perspective‑n‑Point)算法实现相机与激光雷达的精准联合标定,构建起变电关键设备周边的三维空间安全界限——虚拟红线。随后,依托图像与点云数据的协同处理技术,实现对侵入物体的快速识别与距离判断,一旦物体接近或跨越安全红线,即触发报警机制。本发明提供了一套高效、灵活、智能化的变电站作业空间虚拟红线围栏智能监测装置及系统,能够显著降低工作人员及施工设备因误触变电设备而引发的安全风险,为电力行业的安全生产与管理提供了新的思路与解决方案,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN114500556B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210013925.4
申请日:2022-01-06
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H04L67/104 , H04L67/1095 , G05F1/66
Abstract: 本申请公开了一种大容量中压直挂式储能系统去中心化功率控制系统,包括:所述控制系统包括区块链、以及设于储能系统各链节单元的区块链P2P网络和原始数据采集装置,所述区块链,用于控制任务的下发与区块链P2P网络的控制;所述原始数据采集装置,用于电池链节单元工作信息的采集;所述区块链P2P网络,用于基于控制任务,对电池链节单元工作信息进行分析处理,得到储能系统的控制指令,实现储能系统功率控制。本发明提供一种大容量中压直挂式储能系统去中心化功率控制系统,能够最大限度的提升系统的响应速度。
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公开(公告)号:CN116032106A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211435666.0
申请日:2022-11-16
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直挂式储能缓启动控制方法及系统,所述系统包括过压判断模块、过流判断模块、过压限制模块、过流限制模模块、电压控制模块、电流控制模块和PWM调制模块。所述方法包括:采集并网点电压信号Vabc,计算Vabc的幅值Vp;采集线路电流信号Iabc,计算Iabc的幅值Ip;根据电压幅值大小设置虚拟阻抗值系数;根据电流幅值大小设置电流给定斜率系数;电压控制模块对并网点电压进行闭环控制,产生电流给定指令到电流控制模块,得到电压调制信号给PWM调制模块,生成变流器开关管驱动信号。本发明可以有效解决直挂式储能系统启动瞬间出现的过电压和过电流问题,提高了直挂式储能接入电力系统的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN115116703A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210613337.4
申请日:2022-06-01
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司阜宁县供电分公司 , 阜宁恒源电气实业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于电力变压器油栓清除的控制系统,其结构包括:电力变压器本体,该电力变压器本体上设有进油口和排油口,其中进口设在电力变压器的上端,排油口设在电力变压器的下端,电力变压器本体底部设有液位检测传感器;沉降箱体;变压器油的注油口,与外部变压器油相通;油泵,通过管道与变压器油的注油口和排油装置的上端的排油口相连;控制系统包括控制芯片、控制面板和信号检测模块,其中控制芯片与控制面板和信号检测模块相连,所述控制面板具有设置参数值和参数值显示功能,所述信号检测模块与液位检测传感器相连。
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公开(公告)号:CN114500556A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210013925.4
申请日:2022-01-06
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H04L67/104 , H04L67/1095 , G05F1/66
Abstract: 本申请公开了一种大容量中压直挂式储能系统去中心化功率控制系统,包括:所述控制系统包括区块链、以及设于储能系统各链节单元的区块链P2P网络和原始数据采集装置,所述区块链,用于控制任务的下发与区块链P2P网络的控制;所述原始数据采集装置,用于电池链节单元工作信息的采集;所述区块链P2P网络,用于基于控制任务,对电池链节单元工作信息进行分析处理,得到储能系统的控制指令,实现储能系统功率控制。本发明提供一种大容量中压直挂式储能系统去中心化功率控制系统,能够最大限度的提升系统的响应速度。
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公开(公告)号:CN114280405A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111604425.X
申请日:2021-12-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种多种电源组合的电能供应质量检测方法,包括以下步骤:步骤(1):采集所述电源组合输出电流信号、电压信号,负荷电流信号、电压信号;步骤(2):进行所述电源组合输出电流信号质量分析;步骤(3):进行所述电源组合输出电压信号质量分析;步骤(4):计算所述电源组合输出功率因数;步骤(5):进行所述电源组合输出功率因数质量分析;步骤(6):调取预测负荷值;步骤(7):根据所述负荷电流信号、所述负荷电压信号计算实际负荷值;步骤(8):进行所述电源组合输出负荷供电质量分析。本发明提供一种多种电源组合的电能供应质量检测方法,能够准确、实际的检测出电能供应质量,以便更好好输出高质量电能。
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公开(公告)号:CN109459675B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811367779.5
申请日:2018-11-16
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了一种SiC功率器件应用特性测试平台,包括硬件测试平台、数据采集示波器、NI数字控制器、高压直流电源和LabVIEW上位机监控装置;LabVIEW上位机监控装置将测试工况设置及采样设置经通讯接口分别传送给NI数字控制器、数据采集示波器和高压直流电源;NI数字控制器按照LabVIEW上位机指令进行测试器件驱动参数的设置和测试指令的在硬件测试平台上的实施,示波器则按照LabVIEW上位机指令采集相应数据;高压直流电源负责根据测试工况提供相应的直流电压,用于给测试电路母线电容预充电,硬件测试平台接受控制器控制指令完成测试工作。
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公开(公告)号:CN112713640A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011482623.9
申请日:2020-12-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明提供了一种太阳能发电混合储能系统,所述混合储能系统包括太阳能电池板、直流母线、超级电容、蓄电池组、第一DC/DC变换器、第二DC/DC变换器、第三DC/DC变换器、控制处理单元、显示单元、信号采集单元、通信单元;所述混合储能系统采用所述超级电容与所述蓄电池组配合进行电能存储,根据所述信号采集单元采集的信号合理控制,缩短所述混合储能系统充放电时间、提高使用寿命。本发明提供一种太阳能发电混合储能系统,能够合理协调超级电容、蓄电池组工作,保证储能系统的工作效率和可靠性,实现电能快速补偿。
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公开(公告)号:CN110957777A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911122550.X
申请日:2019-11-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种中压直挂式储能系统电池荷电状态均衡控制系统,所述控制系统包括电池管理单元、电压采集单元、电流采集单元、电池荷电状态采集单元、相内控制单元、相间控制单元、驱动单元、储能逆变器;所述控制系统根据采集的电池信号进行分析计算,分别对所述储能系统进行相内、相间控制,进而所述储能逆变器完成电能转换,实现对所述储能系统电池荷电状态的均衡控制。本发明提供一种中压直挂式储能系统电池荷电状态均衡控制系统,能够完成对所述储能系统电池荷电状态均衡控制,保证储能系统电池工作质量和寿命。
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