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公开(公告)号:CN109767064B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201811523563.3
申请日:2018-12-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 天津大学 , 天津相和电气科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种配电网电动汽车接纳能力定量评估的概率方法,该方法是通过中值拉丁超立方采样,建立配电网节点负荷半不变量、电动汽车充电需求半不变量,利用概率潮流方法来分析配电网在给定的置信水平下的接纳能力。具有计算效率高、仿真精度高、实用性强的优点,适用于大规模电动汽车接入情况下的配电网接纳能力分析。
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公开(公告)号:CN112086965B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010933660.0
申请日:2020-09-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种低压配电网拓扑识别方法及装置。其中,该方法包括如下步骤:I.生成用于拓扑辨识的随机分支线路编码,将生成的分支线路编码构成控制指令,然后将控制指令注入台区侧或受电侧的脉冲注入检出装置;II.从受电侧或台区侧的脉冲注入检出装置接收分支线路编码;III.根据台区侧或受电侧的脉冲注入检出装置注入和接收的分支线路编码进行匹配,建立台区、分支线路以及表箱连接关系拓扑序列;IV.计算拓扑序列的相似性和相关性,确定某时刻的低压配电网拓扑结构以及拓扑变化。本发明述及的低压配电网拓扑识别方法及装置,能够实时精准拓扑低压配电网拓扑关系,自适应低压感知终端的接入。
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公开(公告)号:CN113761726A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110953635.3
申请日:2021-08-19
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及一种基于变量遗忘因子最小二乘算法的锂电池参数辨识方法,该方法将传统遗忘因子最小二乘算法中的人为设定的遗忘因子改变为随辨识过程改变的变量,基于采集到的锂电池端电压、电流数据,采用变量遗忘因子最小二乘算法对锂电池待辨识的参数向量进行递推辨识,得出锂电池待辨识参数向量的辨识结果;基于锂电池待辨识参数向量的辨识结果,计算得到锂电池二阶RC等效电路模型的电气参数。本发明基于变量遗忘因子的递推最小二乘辨识算法在提升辨识精度的同时加快了辨识过程的收敛速度。
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公开(公告)号:CN109767064A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811523563.3
申请日:2018-12-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 天津大学 , 天津相和电气科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种配电网电动汽车接纳能力定量评估的概率方法,该方法是通过中值拉丁超立方采样,建立配电网节点负荷半不变量、电动汽车充电需求半不变量,利用概率潮流方法来分析配电网在给定的置信水平下的接纳能力。具有计算效率高、仿真精度高、实用性强的优点,适用于大规模电动汽车接入情况下的配电网接纳能力分析。
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公开(公告)号:CN112086965A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010933660.0
申请日:2020-09-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种低压配电网拓扑识别方法及装置。其中,该方法包括如下步骤:I.生成用于拓扑辨识的随机分支线路编码,将生成的分支线路编码构成控制指令,然后将控制指令注入台区侧或受电侧的脉冲注入检出装置;II.从受电侧或台区侧的脉冲注入检出装置接收分支线路编码;III.根据台区侧或受电侧的脉冲注入检出装置注入和接收的分支线路编码进行匹配,建立台区、分支线路以及表箱连接关系拓扑序列;IV.计算拓扑序列的相似性和相关性,确定某时刻的低压配电网拓扑结构以及拓扑变化。本发明述及的低压配电网拓扑识别方法及装置,能够实时精准拓扑低压配电网拓扑关系,自适应低压感知终端的接入。
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公开(公告)号:CN110658376A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910954033.2
申请日:2019-10-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种基于边缘计算的配网线路合环运行的测量分析方法和系统。该方法包括获取配网线路上联络开关两侧的电压信号;计算联络开关两侧的电压信号的幅值差和相位差;根据联络开关两侧的电压信号的幅值差和相位差是否满足合环条件输出是否进行合闸的信息。本发明实施例的技术方案通过对配网线路的联络开关的边缘计算实现合环运行判决的就地计算分析,并将计算结果输出为是否合闸的信息,解决现有配电网合环会出现较大的冲击电流和合环电流,在极端情况下会引起变电站开关越级跳闸的问题。
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公开(公告)号:CN109546683A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811523562.9
申请日:2018-12-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 天津大学 , 天津相和电气科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种配电网节点分布式光伏接纳能力裕度优化方法,根据初始数据计算配电网各节点的分布式光伏极限接纳能力;利用上层优化模型,进行接入节点光伏功率优化,并将接纳裕度平衡系数传输给下层模型;利用下层优化模型,将节点用户的上网功率传输给上层模型;在上下两层模型相互迭代结束后,得到最终的预接入分布式光伏节点最优接纳能力;计算配电网分布式光伏节点接纳裕度评估指标。本发明运行人员可根据节点接纳裕度情况,详细了解配电网各节点目前还有多少空间能够继续接纳分布式光伏,节点分布式光伏用户能够主动的进行入网功率的优化,减轻配电网的压力,同时增加收益。
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公开(公告)号:CN109673126B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201910049357.1
申请日:2019-01-18
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种配电自动化终端后备电源安装架及安装结构,安装架包括壳体、推杆、至少一对夹持手指,以及夹持驱动机构;推杆两端分别位于壳体内外;各夹持手指的一端连接夹持驱动机构,另一端为夹持端位于壳体外;所述夹持驱动机构包括第一拉簧、卡块,以及推杆两侧左右对称的驱动结构组;第一拉簧套设于推杆外周部,卡块固定于推杆端部,且第一拉簧两端分别固定连接卡块和壳体;各驱动结构组分别包括依次设置的斜板、推板和限位板;斜板和推板滑动安装于壳体内,斜板一侧为斜面并抵接卡块一侧部,另一侧抵接推板;限位板端部固定连接壳体;夹持手指连接夹持驱动机构的一端贯穿所述限位板后,固连推板;限位板与推板之间通过第二拉簧连接。应用本发明可方便电源运维时的拆卸操作。
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公开(公告)号:CN110492740B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910803256.9
申请日:2019-08-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: H02M3/155
摘要: 本发明实施例公开了一种中高压直流配电网的降压自取能电路及方法。中高压直流配电网的降压自取能电路包括N个半桥模块和一个全桥模块,N为大于等于3的整数,半桥模块包括正极端子和负极端子,全桥模块包括正极端子和负极端子,对于第1至第(N‑1)个半桥模块,第1个半桥模块的正极端子与直流配电网的正极相连,前一个半桥模块的负极端子与后一个半桥模块的正极端子电连接,第(N‑1)个半桥模块的负极端子和全桥模块的正极端子电连接,全桥模块的负极端子与第N个半桥模块的正极端子电连接,第N个半桥模块的负极端子与直流配电网的负极相连。本发明实施例的技术方案解决中高压直流系统的二次回路供电问题,降低直流配电网对交流系统的依赖性。
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公开(公告)号:CN113809738A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110801814.5
申请日:2021-07-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于主站和终端保护协同的配网故障自愈方法及装置,通过接收到的故障发生时配电终端发送的开关变位信息和保护动作信息,结合配电网网络拓扑结构确定故障区段两端的开关,并根据配电终端发送的开关变位信息,使故障区段两端的开关分闸,隔离故障区段两端的开关之间的供电线路,再结合配电网网络拓扑结构,判断故障区段两端的开关中是否包括联络开关,当判断故障区段两端的开关中不包括联络开关时,控制联络开关合闸,恢复非故障区段的供电,从而避免了故障点上游非故障区段在故障后的失电,缩小了故障停电范围,同时减少了故障点下游供电恢复时间,提高了供电可靠性。
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