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公开(公告)号:CN117955103A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410132374.2
申请日:2024-01-30
Inventor: 许英强 , 陈丹 , 赵锴 , 黄玲 , 夏楠 , 黄佳 , 郑静媛 , 丁纪军 , 于克飞 , 李杰 , 刘毅然 , 关天一 , 刘萌森 , 冯彬彬 , 赵易非 , 陈同凡 , 田易凡 , 申盛达
IPC: H02J3/00 , H02J3/36 , H02J3/38 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种含风电交直流互联电力系统分散式轻鲁棒调度方法和装置,包括搭建互联区域的电力调度结构模型,根据利用最优性条件分解OCD算法,将互联区域的电力优化问题按照区域分解,分别建立各区域的优化目标函数,基于各区域的优化目标函数分别建立各区域基于风电预测值的调度模型,基于风电预测值的调度模型、不含风电预测值的约束条件以及松弛后的含有风电预测值的约束条件,建立各区域的风电出力不确定性的轻鲁棒调度模型;对互联区域中各区域的风电出力不确定性的轻鲁棒调度模型并行迭代求解,得到互联区域间的电力调度方案。本发明实现了无需上级调度中心的协调优化,可以在电网多区域互联中进行跨区域调度,实现了既能保证互联电力系统的安全经济运行,又可以实现风电的最大化消纳,而且还能弥补传统鲁棒优化描述风电出力过于保守的不足,提高互联系统运行的经济性,又可以降低互联系统的计算规模,节约计算时间。本发明还涉及一种设备和存储介质。
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公开(公告)号:CN110896548B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201911358549.7
申请日:2019-12-25
Abstract: 本发明公开一种便携式配电自动化通讯信号检测仪及其检测方法,包括外壳;外壳内安装有串口通信单元、微处理器和电源,外壳上还安装有按键和LED显示器;微处理器分别与串口通信单元、LED显示器、按键和电源连接;外壳内内置一个无线通讯模块作为标准无线模块,外部通过串口通信单元插入一个与配电终端连接的被测无线通讯模块;标准无线模块的天线和被测无线通讯模块的天线在检测时安放于相同的位置。主要解决了运维过程中检测无线网络运行环境质量评估,无线通讯模块性能评估的技术问题。本方面体积小易携带,与自带通信状态检测功能的无线通讯模块连接,可以准确全面的评估出无线网络运行环境质量以及无线通讯模块好坏,提高了运维的工作效率。
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公开(公告)号:CN110138089B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910491161.8
申请日:2019-06-06
Abstract: 本发明公开一种配网自动化主站批量预置通信方法,采用了动态队列控制的思想,相比现有技术直接批量预置的方法,可以自动,依次分批有序的对终端设备进行预置;解决通信通道拥堵问题,降低服务器压力。本发明可以兼容不同设备预置响应时间不同的问题,确保队列稳定;可以自动遍历预置设备列表,保证通信的正常进行,有效的防止丢包的产生。本发明方法在主站系统中,进行了大量虚拟终端进行模拟测试,在模拟预置测试过程中,可以显著的降低系统CPU占用率,提高系统响应速度。
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公开(公告)号:CN110212523A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910491671.5
申请日:2019-06-06
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种线损中双路供电方式电源关系的检测方法,首先要从原始数据中得到一二路电缆的输入电量和售电量,然后确定需要互换的户数N,通过迭代返回子序列项的方式从总量M户中抽取出N户,不重复取样共有种可能性;针对每种互换情况均进行售电量的对调,并计算互换后的一二路线损值,最终筛选线损合格的互换情况并记录;能够精确的判断需要核查的用户范围,极大的降低了外勤核查工作量,如果互换情况为唯一解,甚至不需外勤核查既能确定正确的一二路电源关系。
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公开(公告)号:CN119516229A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411532867.1
申请日:2024-10-30
IPC: G06V10/762 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于电力设备检测技术领域,具体公开了一种绝缘子劣化检测方法及相关装置,所述一种绝缘子劣化检测方法,包括:获取绝缘子红外图像;将所述绝缘子红外图像输入预先训练好的劣化检测模型中,输出检测结果;其中,所述劣化检测模型是利用训练数据集训练改进的Faster R‑CNN模型得到的,所述训练数据集包括劣化绝缘子红外图像及对应的劣化标签,所述改进的Faster R‑CNN模型引入了特征金字塔网络,并利用ResNet101骨干网络替换了VGG16特征提取网络。本发明能够提高绝缘子在复杂场景下的检测效率和准确性。
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公开(公告)号:CN119382340A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411544211.1
申请日:2024-10-31
Abstract: 本发明公开一种无线透传分离式配电自动化终端通信系统及其通信方法。该无线透传分离式配电自动化终端通信系统,包括控制器、第一分离模块、第二分离模块和通讯模块;其中,控制器,设置于电杆上,与第一分离模块通信连接;第一分离模块,设置于电杆上,分别与控制器及第二分离模块通信连接;第二分离模块,设置于信号杆上,分别与第一分离模块及通讯模块通信连接;通讯模块,设置于信号杆上,分别与第二分离模块及配网自动化主站通信连接。该无线透传分离式配电自动化终端通信系统的通信方法包括数据发送步骤和数据接收步骤。该通信系统和该通信方法能够确保通信的稳定性和可靠性,提高通信质量,满足配电网通信实时性。
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公开(公告)号:CN118783450A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410803630.6
申请日:2024-06-20
IPC: H02J3/12 , H02J3/16 , H02J3/18 , H02J3/32 , H02J3/46 , G06F30/18 , G06F30/27 , G06F18/20 , G06N3/045 , G06N3/047 , G06N3/092 , G06F111/08 , G06F113/04 , G06F119/12
Abstract: 本发明涉及一种多时间尺度配电网电压优化控制方法和装置,包括将目标配电网的电压优化问题转化为马尔科夫博弈问题,并建立目标配电网的多时间尺度电压优化模型;利用数据集,求解多时间尺度电压优化模型中的马尔科夫博弈问题,在训练过程中通过正则项的增量学习方法进行训练,得到训练后的多时间尺度电压优化模型;利用多时间尺度电压优化模型输出目标配电网中待调控区域的调整策略,并利用调整策略调控所述待调控区域的电网设备。本发明解决了基于深度强化学习的多智能体配电网电压优化方法不适用于变化的拓扑结构的技术问题,可支持变化的拓扑结构,同时确保智能体在变化拓扑结构下都能保持良好的优化效果。本发明还涉及一种设备和存储介质。
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公开(公告)号:CN117773522A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410132569.7
申请日:2024-01-30
IPC: B23P19/00
Abstract: 本发明涉及电力工程领域,具体涉及一种配电网故障指示器的安装拆卸工具。包括筒型主体、卡扣、弹性底座、固定机构和拆扣机构,筒型主体底部设置有底壳,筒型主体侧面设置有卡扣,防止故障指示器脱出;筒型主体内部的底壳上设置有弹性底座,弹性底座用于支撑故障指示器,使故障指示器能够相对筒型主体移动;固定机构设置在筒型主体上,用于安装时将故障指示器固定成打开状态;拆扣机构设置于筒型主体侧面,用于拆解故障指示器。现有的安装工具存在如下缺陷,进行故障指示器安装工具的机构复杂且容易导致误触发,在拆卸故障指示器时,由于容易造成卡接口积尘,因此在拆卸时往往造成环形臂无法脱离。
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公开(公告)号:CN110896548A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201911358549.7
申请日:2019-12-25
Abstract: 本发明公开一种便携式配电自动化通讯信号检测仪及其检测方法,包括外壳;外壳内安装有串口通信单元、微处理器和电源,外壳上还安装有按键和LED显示器;微处理器分别与串口通信单元、LED显示器、按键和电源连接;外壳内内置一个无线通讯模块作为标准无线模块,外部通过串口通信单元插入一个与配电终端连接的被测无线通讯模块;标准无线模块的天线和被测无线通讯模块的天线在检测时安放于相同的位置。主要解决了运维过程中检测无线网络运行环境质量评估,无线通讯模块性能评估的技术问题。本方面体积小易携带,与自带通信状态检测功能的无线通讯模块连接,可以准确全面的评估出无线网络运行环境质量以及无线通讯模块好坏,提高了运维的工作效率。
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公开(公告)号:CN110138089A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910491161.8
申请日:2019-06-06
Abstract: 本发明公开一种配网自动化主站批量预置通信方法,采用了动态队列控制的思想,相比现有技术直接批量预置的方法,可以自动,依次分批有序的对终端设备进行预置;解决通信通道拥堵问题,降低服务器压力。本发明可以兼容不同设备预置响应时间不同的问题,确保队列稳定;可以自动遍历预置设备列表,保证通信的正常进行,有效的防止丢包的产生。本发明方法在主站系统中,进行了大量虚拟终端进行模拟测试,在模拟预置测试过程中,可以显著的降低系统CPU占用率,提高系统响应速度。
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