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公开(公告)号:CN113627065A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110842403.0
申请日:2021-07-26
申请人: 国网福建省电力有限公司福州供电公司 , 福州大学
IPC分类号: G06F30/25 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06N3/00 , G06F111/08 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种考虑分布式新能源的分场景诺顿等效谐波源模型辨识方法,包括以下步骤:步骤S1:基于谐波监测数据和气象数据所生成的区间型数据,利用密度聚类和线性综合变点检测的方法划分考虑分布式新能源发电特性的用户典型谐波场景;步骤S2:利用核密度估计求出用户典型谐波场景下的系统侧谐波阻抗模值的概率密度函数;步骤S3:构建基于谐波监测统计量和气象数据的考虑分布式新能源的分场景诺顿等效谐波源模型。本发明能够识别出系统和用户的谐波特性的变化以及气象条件对分布式新能源谐波特性的影响。
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公开(公告)号:CN113627065B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202110842403.0
申请日:2021-07-26
申请人: 国网福建省电力有限公司福州供电公司 , 福州大学
IPC分类号: G06F30/25 , G06F30/27 , G06F18/2321 , G06N3/006 , G06F111/08 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种考虑分布式新能源的分场景诺顿等效谐波源模型辨识方法,包括以下步骤:步骤S1:基于谐波监测数据和气象数据所生成的区间型数据,利用密度聚类和线性综合变点检测的方法划分考虑分布式新能源发电特性的用户典型谐波场景;步骤S2:利用核密度估计求出用户典型谐波场景下的系统侧谐波阻抗模值的概率密度函数;步骤S3:构建基于谐波监测统计量和气象数据的考虑分布式新能源的分场景诺顿等效谐波源模型。本发明能够识别出系统和用户的谐波特性的变化以及气象条件对分布式新能源谐波特性的影响。
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公开(公告)号:CN114243768A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111482591.7
申请日:2021-12-07
申请人: 国网福建省电力有限公司福州供电公司 , 福州大学
摘要: 本发明涉及一种考虑分布式电源影响的配电网等值模型参数估算方法,包括以下步骤:对含分布式电源的区域配电网建立戴维南等值模型;在电力系统主网与区域配电网之间的边界节点记录三相电压、电流数据;根据所述三相电压、电流数据以及戴维南等值模型,建立电压降落方程;根据电压降落方程构建戴维南等值参数估算方程,并建立目标函数,采用最小二乘法求解目标函数,获取戴维南等值模型的参数估算值,能充分体现分布式电源接入对配网负荷等值参数估算的影响,实时性较强,精度较高,能更好地满足新型电网的仿真计算要求。
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公开(公告)号:CN211266976U
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202020345896.8
申请日:2020-03-19
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司福州供电公司
摘要: 本实用新型涉及一种智能车位锁系统用摄像头旋转式安装支架,包括依次连接的基座、调节座、安装座,基座左右两侧与调节座的左右两侧铰接,调节座的前后两侧与安装座的前后两侧铰接,基座、安装座与调节座的铰接侧均通过螺丝与调节座锁固,所述安装座上开设有摄像头安装孔、指示灯安装孔,本支架能同时安装固定式摄像头及指示灯,有利于节省空间,能上下左右旋转对摄像头的角度进行调节,在调整摄像头角度时无需拆卸摄像头。
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公开(公告)号:CN220120914U
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202321247142.9
申请日:2023-05-22
申请人: 国网福建省电力有限公司福州供电公司
发明人: 甘露
摘要: 本实用新型涉及一种低压台区线损监测系统,包括:电能计量单元,所述电能计量单元安装在低压配电变压器上,用于计量并发送线损电量至集中器;图像采集装置,所述图像采集装置用于采集并发送台区环境图像、电能计量单元图像至集中器;集中器,所述集中器包括显示模块、处理器和通信模块;所述处理器用于控制所述电能计量单元、图像采集装置启动或关闭;所述显示模块用于显示线损电量;所述通信模块与电能计量单元、服务器通信连接,用于发送线损电量、台区环境图像和电能计量单元图像至服务器;服务器,所述服务器用于接收线损电量、台区环境图像和电能计量单元图像。
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公开(公告)号:CN114010989A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111191718.X
申请日:2021-10-13
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 福建时代星云科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于电池储能系统的智能化消防系统及其工作方法,该系统包括储能电池单元、消防装置、消防联动控制系统和声光报警装置,储能电池单元包括电箱、电池模组、电池管理系统、火灾感应传感器、消防支管和电磁阀,消防支管布置在电箱内上部,电磁阀安装于消防支管末端;消防装置包括消防管路、加压泵、消防介质储罐和绝缘液储罐,消防介质储罐连接消防管路,绝缘液储罐经加压泵连接消防管路,消防管路与电箱内的消防支管相连接,消防联动控制系统与声光报警装置连接;电池管理系统分别与电池模组、火灾感应传感器和电磁阀电性连接,电池管理系统还与消防联动控制系统数据通讯。该系统有利于提高电池储能系统工作的安全性。
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公开(公告)号:CN114024060B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111191722.6
申请日:2021-10-13
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 福建时代星云科技有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/627 , H01M10/633 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , A62C3/16 , A62C37/11 , A62C99/00
摘要: 本发明涉及一种多环境适应性高安全型储能电池系统及其工作方法,该系统包括若干个储能电池单元,所述储能电池单元包括电箱、火探管消防管路和液冷管路,所述电箱内设置有由若干电芯组成的电池模组,所述火探管消防管路布置在电箱内上部,所述火探管消防管路从电池模组的每一个电芯的防爆阀上方经过,所述火探管消防管路与电箱外部的消防瓶连接,所述液冷管路布置在电箱内底部,所述液冷管路上设有液冷板,所述液冷板与各电芯底部接触并换热,以对电芯产生的热量进行散热,所述液冷板上安装有电磁阀喷头,所述液冷管路通过连接管路与电箱
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公开(公告)号:CN116227708A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310225918.5
申请日:2023-03-10
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06N3/0442
摘要: 本发明涉及一种基于Prophet‑LSTM的电动汽车充电负荷预测方法。首先,将电动汽车充电负荷时间序列利用VMD方法分解为k个中心频率不同的本征模态函数并利用过零率将各本征模态函数划分为高、低频序列;其次,统筹考虑Prophet预测模型以及LSTM神经网络预测模型的优缺点,利用Prophet预测模型对低频序列进行预测,利用LSTM神经网络对高频序列进行预测;最后将高低频序列的预测结果合并得到最终的预测结果。结果表明本发明组合预测方法充分发挥了各预测方法的优势,所提出的预测方法相较于传统方法具有更好的适用性,且预测效果更好。
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公开(公告)号:CN113793999B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110976401.0
申请日:2021-08-24
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 福建时代星云科技有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6568 , H01M10/655
摘要: 本发明提出一种新型储能集装箱热管理系统,用于向集装箱内作为储电设备使用的电箱提供散热功能,电箱内以多个电芯形成储电模块,所述热管理系统包括设于电箱内部的水冷管道;电箱底部的水冷管道形成对电芯的底面部位进行散热的第一散热结构;电箱内的电芯之间的水冷管道竖向设置形成对电芯侧壁部位进行散热的第二散热结构;所述第二散热结构内的水冷管道还延伸至电芯的母排处形成对母排散热的第三散热结构;所述热管理系统还包括安装于集装箱内冷却水路管网顶部处的温控设备,所述温控设备对集装箱内空气的温度和湿度进行调节以避免水路管道处形成冷凝水;本发明能高效地对储能电箱内的电芯散热,同时以围绕电芯的水冷管道网形成热屏蔽层。
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公开(公告)号:CN114884070A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210643196.0
申请日:2022-06-08
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司
摘要: 本发明提出一种台区光伏并网点电压调整方法,其首先输入当前时刻光伏发电功率和并网点电压;其次,判断当前时刻光伏并网点电压是否越限。如果并网点电压越限,降低光伏发电功率。如果并网点电压没有越限,不限制光伏发电功率。如果并网点电压在越限值附近波动,则将当前时刻的功率值作为光伏发电的最大功率;最后,根据光伏并网点电压是否越限调整光伏发电功率。本发明采集当前时刻台区光伏发电功率和并网点电压数据,通过限制下一时刻光伏的最大输出功率来调整光伏并网点电压,实现光伏并网点电压满足电压质量要求。
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