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公开(公告)号:CN114818940A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210471153.9
申请日:2022-04-28
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提出一种基于GAN处理不平衡数据的线变关系识别方法,包括:S1、采集日用电量,建立原始数据集;S2、从配电线路日线损电量、配电线路日输入电量以及各变压器日用电量中提取特征量;S3、利用GAN对线变关系特征集进行数据扩充;S4、利用经样本扩充后的特征集,构建支持向量机分类模型,实现对线变关系的识别。其以配电线路供电量和配电变压器用电量为基础,利用支持向量机分类模型挖掘电量信息与不同线变关系间的潜在关联,实现不同线变关系的分类处理,提出了一种线变关系识别的新方法。以GAN为基础对线变关系特征集中只占极少数的线变关系异常样本进行数据扩充,实现不同线变关系类别间样本数量的分布均衡。
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公开(公告)号:CN107909212B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201711160876.2
申请日:2017-11-20
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明涉及风电功率预测技术领域,具体涉及基于中尺度风电功率发展过程序列化的爬坡事件预测方法,包括:完成历史风电功率发展过程的序列化操作,并通过建模选取合适的预测时间窗作为序列化操作的划分单位;对历史风电过程序列进行类别分析,并针对每个类别的风电过程建立最优的预测模型库;以历史风电过程序列为对象,通过统计和概率分析训练不同类别风电过程的切换规律,采用得到的切换机制指导未来风电过程的模型选取和风电功率预测;改进爬坡事件定义和检测算法,根据预测的长期风电功率检测和预测出未来可能发生的爬坡事件。该方法能提高爬坡预测所需的长期风电功率预测精度,完成了高性能的爬坡预测,为爬坡事件的相关分析奠定了基础。
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公开(公告)号:CN113449738A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110781567.7
申请日:2021-07-06
申请人: 国网信息通信产业集团有限公司 , 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供一种基于样本特性的先验框参数自适应改进FRC检测方法。该方法在Faster RCNN算法的基础上,基于数据集样本的宽高比以及尺度,调节先验框的比例及尺度,使得先验框的大小接近原样本,进而提高Faster RCNN算法的准确率。本发明克服了现有的Faster RCNN算法不能充分利用数据集本身尺寸大小等先验知识的问题,在Faster RCNN算法的基础上,选择可变参数的先验框,根据数据集样本的宽高比和尺度,利用k‑means聚类算法选择合适的参数,调节先验框的比例及尺度,获得改进的FRC算法,解决数据集样本出现极大或极小以及宽高比悬殊的问题,提高Faster RCNN算法的目标检测精度。
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公开(公告)号:CN113162072A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110449595.9
申请日:2021-04-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供一种基于光伏电站运行特性和光照强度的变下垂系数控制方法。该方法在光伏发电有功‑频率和无功‑电压下垂控制的基础上,结合太阳辐照度和光伏电站运行特性,对有功‑频率和无功‑电压下垂控制设置随太阳辐照度和光伏电站运行特性变化的下垂系数,从而让光伏发电更加充分的参与到电力系统调频和调压中。本发明通过增大有功‑频率特性曲线和无功‑电压特性曲线在运行点附近的下垂系数,减小频率和电压偏差,提高电力系统的稳定性;通过增大有功或无功调节裕量较大的光伏电站的下垂系数,使裕量较大的光伏电站在调频和调压过程中承担更多任务,各光伏电站充分发挥调频和调压能力,提高光伏电站间协调控制的精度。
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公开(公告)号:CN109308571B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201810995902.1
申请日:2018-08-29
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请提供一种配电线路线变关系检测方法,具体步骤包括:步骤S1,采集配电线路日输入电量和与其挂接的变压器日用电量;步骤S2,对配电线路的日输入电量和相连各变压器的日用电量进行预处理,获得配电线路的日线损电量;步骤S3,选取特征变量,构成初选特征集;步骤S4,利用mRMR算法选择与类别具有最大相关性且相互之间具有最小冗余性的最优特征子集;步骤S5,将最优特征子集作为BP神经网络的输入特征向量,从而实现线变关系异常的变压器定位。本发明的方法应用于查找配电线路线变关系错误的变压器时,操作简便且准确度较高,极大的减轻了基层员工现场勘查的工作量,减少人力财力消耗,加快线损治理效率,提高配电线路线损考核指标达标率。
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公开(公告)号:CN111130150B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201911304761.5
申请日:2019-12-17
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了基于IPM‑intPSO的两阶段动态无功优化方法,首先,以intPSO算法求解离散变量,以IPM处理连续变量,通过两者交替迭代得到静态无功优化的求解方法;然后,以网损变化为依据,对网损变化剧烈的时段依次分段,各分段内离散变量保持不变,并进行静态无功优化,在保证网损最小的同时,兼顾设备动作次数最少,从而自适应得到最优分段数,克服传统依据负荷曲线人为分段方法的缺点;最后,对目标函数在启发搜索的结果上进行变量校正的再优化。与传统方法相比,本发明方法能够对优化结果进行进一步提升,从而在兼顾设备动作次数的基础上,有效降低网损。
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公开(公告)号:CN108711883B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810505866.6
申请日:2018-05-24
申请人: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 武汉大学
发明人: 刘永民 , 黄景慧 , 毛玉宾 , 刘万勋 , 司瑞华 , 张晓东 , 秦开明 , 孙思培 , 程昱明 , 贾鹏 , 张丽华 , 李甜甜 , 王洋 , 郝元钊 , 于琳琳 , 王圆圆 , 苗福丰 , 袁鹏 , 秦亮 , 刘开培 , 葛思扬 , 熊音笛 , 李明月 , 王放 , 蒲清昕 , 石维盛
IPC分类号: H02J3/38 , H02P9/10 , H02P101/15
摘要: 本申请提供一种风电场经柔性直流输电并网系统的协调故障穿越方法,本发明将柔直系统风电场侧换流器的降压控制与风电机组crowbar的柔性控制相结合,在直流系统发生单极短时间故障期间,利用双馈风机转子侧的整流桥型crowbar保护电路对系统过电流加以抑制,在控制期间通过对风机机端电压的调节从而实现对有功功率和电流的实时控制,最大化的实现柔性直流系统非故障极的功率输送能力,避免了风电场脱网,降低对交流电网的冲击,在实际工程中有一定意义。
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公开(公告)号:CN111244979A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010062094.0
申请日:2020-01-19
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于低压配电网功率和用电量的三相不平衡负荷调整方法,其包括:步骤一采集低压配电网功率数据,建立有功功率矩阵,根据有功功率矩阵计算A、B、C三相的各相平均有功功率、平均有功功率以及三相平均总功率;步骤二得到有功功率计算低压配电网中三相不平衡度的计算公式;步骤三采用有功功率计算低压配电网总不平衡度;步骤四当总不平衡度大于设定阈值时,求解有功功率调整量;步骤五根据有功功率调整量,求解需调相的用户并对用户进行调相。本发明避免了采用现场检测负荷电流指导负荷调整时随机负荷接入或波动导致的误调整问题,提升了工作效率,可以为用户优化接入相别选择提供指导,从而抑制低压配电网的三相不平衡度。
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公开(公告)号:CN111181181A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010058764.1
申请日:2020-01-19
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/26
摘要: 本发明提出一种基于模糊PID控制的低压配电网三相不平衡负荷调控方法,本方法利用模糊PID功率控制模块,通过实时测量低压配电网三相不平衡电流,将三相不平衡电流与平均电流的差值作为输入信号传输给各相电器的模糊PID功率控制器,使低压配电网进行自适应控制下的参数整定,在电器的允许范围内微调功率,减小负荷的三相不平衡度,降低网损,提高配电网可靠性,保证配电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN109188144B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201811108163.6
申请日:2018-09-21
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种模块化多电平换流器子模块电容老化在线监测方法,其包括以下步骤:S1、数据选择:采集子模块在一段时间mΔt内的开关函数Si,桥臂电流iarm,其中Δt为换流器的控制周期,m为连续采集的数据个数,当Si=1时,子模块投入;Si=0时,子模块切除;i=1,2,3…n,代表n个子模块;S2、特征量提取:根据步骤S1采集的数据,判断桥臂电流的方向和子模块的投切状态,计算各个子模块的开关频率f、充电状态导通次数与放电状态导通次数的比值λ两个特征量;S3、老化状态判断:根据步骤S2计算得到的特征量,比较各子模块的特征量大小,判断各子模块的相对老化程度,识别发生异常老化的子模块,特征量越大的子模块其老化越严重。
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