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公开(公告)号:CN103810340B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410054949.X
申请日:2014-02-18
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明公开了基于站内主接线图映射的故障矢量分析及故障诊断方法,依据IEC61970进行建模,可以统一抽取特征量信息,用于搭建站内所有CT电流互感器,包括对应安装位置及变比等模型信息,同时将此CT与站内故录通道相对应,于是就完成将站内设备对应的电流流向大小等这些具体的物理量通过CT建模这一中间量,映射为直观的基于节点及支路的电流矢量图界面,可以通过滤波算法实现基于各序网的故障电流流向图,可以据此实现故障后关于电流流向快速锁定故障定位、及故障性质判定一系列分析,提供了直观有效的分析平台。
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公开(公告)号:CN103812220B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410054952.1
申请日:2014-02-18
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y04S10/40
摘要: 本发明公开了一种基于标准化处理技术的故障全息系统及其方法,该系统以广域、全面的、以反映故障增量为视角综合展示站内故障暂态过程,便于及时准确地了解故障情况,科学分析故障原因,快速判断故障发生的地点、性质和严重程度;优化了电网故障处理流程,采用数据自动融合等数据处理技术开发了故障全息系统,该系统基于故障后多点地域故障信息综合分析思想,通过波形、采样点时标及采样频率统一标准化处理方法,实现不同数据源数据同一时间轴上全过程动态展示;采用基于采样特征值与开关量通道属性相结合启动逻辑,自动锁定故障采样通道,综合于故障分析平台行归一化处理,大大提高了故障处理效率。
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公开(公告)号:CN103812220A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410054952.1
申请日:2014-02-18
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国网山东省电力公司
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y04S10/40
摘要: 本发明公开了一种基于标准化处理技术的故障全息系统及其方法,该系统以广域、全面的、以反映故障增量为视角综合展示站内故障暂态过程,便于及时准确地了解故障情况,科学分析故障原因,快速判断故障发生的地点、性质和严重程度;优化了电网故障处理流程,采用数据自动融合等数据处理技术开发了故障全息系统,该系统基于故障后多点地域故障信息综合分析思想,通过波形、采样点时标及采样频率统一标准化处理方法,实现不同数据源数据同一时间轴上全过程动态展示;采用基于采样特征值与开关量通道属性相结合启动逻辑,自动锁定故障采样通道,综合于故障分析平台行归一化处理,大大提高了故障处理效率。
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公开(公告)号:CN112365009A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011175360.7
申请日:2020-10-28
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
发明人: 梁正堂 , 李玉敦 , 李娜 , 杨超 , 唐毅 , 马强 , 赵斌超 , 耿玉杰 , 白英伟 , 刘勇 , 张国辉 , 史方芳 , 佟新元 , 王昕 , 李宽 , 王永波 , 王宏 , 孙孔明
摘要: 一种基于深度学习网络的二次设备异常诊断方法,采用具有深度自学习功能的人工智能算法,建立二次设备监测预警诊断模型。利用实时运维信息与二次设备故障之间的关联特点和规律,基于深度自编码网络,采用深度学习辅以人工经验参与的方式,以二次设备缺陷历史数据为样本,对预警诊断模型进行大数据训练,全面建立多类型运维数据与二次设备的关联映射关系,实现对二次设备的准确预警诊断。
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公开(公告)号:CN106684844B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201710093512.0
申请日:2017-02-21
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司东营供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种配电网孤岛识别方法,主要适用于主网采用小电阻接地方式,分布式电源采用不接地方式的有源配电网,通过检测分布式电源并网点点即PCC点的零序电压的变化来进行孤岛检测。无论PCC点线电压幅值是否在预先设定的范围内,本发明可根据PCC点零序电压的变化快速确定单相接地故障的位置并进行孤岛识别,且孤岛检测盲区较小。
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公开(公告)号:CN106684844A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710093512.0
申请日:2017-02-21
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司东营供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H02H7/28 , G01R31/086
摘要: 本发明公开了一种配电网孤岛识别方法,主要适用于主网采用小电阻接地方式,分布式电源采用不接地方式的有源配电网,通过检测分布式电源并网点点即PCC点的零序电压的变化来进行孤岛检测。无论PCC点线电压幅值是否在预先设定的范围内,本发明可根据PCC点零序电压的变化快速确定单相接地故障的位置并进行孤岛识别,且孤岛检测盲区较小。
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公开(公告)号:CN107332349B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201710685111.4
申请日:2017-08-11
申请人: 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种智能变电站二次设备在线运维方法及系统,提出智能站软压板高级应用,包括软压板标准化设计及软压板投退异常智能报警,通过此功能的实现,可降低智能变电站运维检修的复杂性和不确定性。同时提出保护装置顺控操作,实现保护投退和安措隔离的“一键式”顺控,通过固化保护装置投退步骤,有效降低了安措过程中误操作的风险。以上技术方案均在某220kV智能变电站开展试点,且运行状况较好,极大程度提高了变电站的智能化水平。充分考虑远期扩建间隔智能装置的配置并提出“替换装置”概念,减少远期改扩建过程中停电时间,并基于IEC 61850标准进行建模,为后期此策略实施奠定理论基础。
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公开(公告)号:CN107453317A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710860996.7
申请日:2017-09-21
申请人: 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司枣庄供电公司 , 国家电网公司
发明人: 王安宁 , 陈雪峰 , 揭一鸣 , 高军 , 李可 , 刘昊 , 王昕 , 林霞 , 王宝松 , 栾国军 , 王玥婷 , 李玉敦 , 张婉婕 , 孔宁 , 王启明 , 李鹏 , 王黎 , 赵冠 , 朱倩茹 , 卞俊善 , 李靖 , 范荣奇 , 杨啸帅 , 王亚飞 , 乔东伟 , 岳根华 , 沈倩
IPC分类号: H02H3/06
CPC分类号: H02H3/06
摘要: 本发明公开了配电线路的三次重合闸方法,包括当配电线路发生故障后,判断变电站内开关跳闸且线路失电的时间是否在第一预设时间范围内,若是,则失压第二预设时间后,变电站内开关第一次重合闸,并继续判断配电线路故障的时效性,直至故障隔离;否则,在第三预设时间范围内所有电压型配电开关跳闸,失压第四预设时间后,变电站内开关第一次重合闸;划分配电线路,判断第一区间段是否发生故障,若是,则变电站内开关第二次重合闸,隔离该区间段线路故障,结束;否则,判断第一区间段上的电压型开关在Y时限是否闭锁,若是,则电压型开关后段故障隔离,只恢复第一区间段供电;否则,该电压型开关有压后第五预设时间后自动重合,实现第三次重合闸。
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公开(公告)号:CN108695863B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810400664.5
申请日:2018-04-28
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本申请公开了一种电源友好型受端电网一次调频控制方法及系统,该方法和系统在确保受端电网的电网频率超出并网机组设定的一次调频死区范围、并网机组的实际功率在可调范围内且并网机组具备超额功率补偿能力的基础之上,根据主汽压力偏差计算并网机组的超额补偿系数,然后利用超额补偿系数对并网机组当前的转差进行动态修正,实时获取修正后的转差,从而实现对电网功率缺口做出一次调频超额功率补偿调节。本申请能够在不影响机组安全稳定运行的前提下,充分利用机组蓄热对电网功率缺口进行补偿,有利于充分发挥机组的调频潜力和充分利用能源,而且能够释放机组中过多的能量,使主汽压力趋于稳定,从而进一步保证机组稳定运行。
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公开(公告)号:CN108695863A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810400664.5
申请日:2018-04-28
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本申请公开了一种电源友好型受端电网一次调频控制方法及系统,该方法和系统在确保受端电网的电网频率超出并网机组设定的一次调频死区范围、并网机组的实际功率在可调范围内且并网机组具备超额功率补偿能力的基础之上,根据主汽压力偏差计算并网机组的超额补偿系数,然后利用超额补偿系数对并网机组当前的转差进行动态修正,实时获取修正后的转差,从而实现对电网功率缺口做出一次调频超额功率补偿调节。本申请能够在不影响机组安全稳定运行的前提下,充分利用机组蓄热对电网功率缺口进行补偿,有利于充分发挥机组的调频潜力和充分利用能源,而且能够释放机组中过多的能量,使主汽压力趋于稳定,从而进一步保证机组稳定运行。
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