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公开(公告)号:CN114222343A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111468553.6
申请日:2021-12-03
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地下管廊无线传感器网络路由方法及系统,本发明采用考虑节点剩余能量和距离影响因子的LEACH方法,进行节点分簇,采用遗传算法快速寻找次优解,并映射为初始信息素浓度,利用蚁群算法获取最优解,快速有效的寻找到更短的路由路径,可有效降低节点数据传输能耗,降低系统总能耗,提升网络的寿命。
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公开(公告)号:CN113776649A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110936315.7
申请日:2021-08-16
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 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 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于压电自取能的变压器振动无源无线监测方法及系统,该方法包括:选取变压器为激振源,同时确定振动信号监测位置,选择合适的振动传感器进行振动信号的测量;通过分析测量所得的振动信号,选取最佳振动信号监测点;在确定最佳振动信号监测点的基础上,利用压电片将变压器的振动机械能转换为电能,通过能量控制电路将所获得的电能转化为可供振动传感器正常工作的电能;采用LoRa无线通信技术,将振动传感器收集振动检测数据进行无线远传,同时对收集的振动监测数据进行排障分析,从而及时对变压器进行检修维护,实现一种变压器监测无源无线传感器。
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公开(公告)号:CN108921409B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201810643498.1
申请日:2018-06-21
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种电压暂降严重度等级判定方法,包括:采用单相分析法检测电网是否发生电压暂降;根据电压暂降持续时间及电压暂降幅值判定本次电压暂降在广义设备的容忍度曲线图中所处区域:若本次电压暂降处于设备正常工作区,则判定为一级严重度;若本次电压暂降处于设备故障区,则判定为特级严重度;若本次电压暂降处于待评估区,则进一步分别计算电压暂降持续时间与电压暂降幅值的权重系数;根据权重系数计算本次电压暂降距容忍度曲线设备正常工作区的加权欧氏距离;将加权欧氏距离与预设的各电压暂降严重度等级阈值相比较,确定电压暂降严重度等级。本发明能提高电压暂降检测速度、严重度分级精确度、便于合理评估暂降严重度。
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公开(公告)号:CN111308200B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010273587.9
申请日:2020-04-09
Applicant: 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: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了谐波传导分析技术领域的一种电网谐波传导分析方法及系统,旨在解决现有技术中电网谐波传导分析没有全面考虑网络谐波阻抗分布对谐波电压及谐波电流影响的技术问题。所述方法包括如下步骤:根据采集的电网数据提取简化谐波阻抗网络;根据简化谐波阻抗网络建立谐波频次下改进型多馈入交互作用因子模型;根据采集的电网数据和谐波频次下改进型多馈入交互作用因子模型分析谐波传导情况;所述简化谐波阻抗网络包括两母线,所述谐波频次下改进型多馈入交互作用因子模型能够从谐波能量角度上体现两母线间谐波耦合关系。
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公开(公告)号:CN112362988A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011169514.1
申请日:2020-10-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种避雷器阻性电流在线监测系统及方法,该系统包括电压采集终端、电流采集终端、边缘计算节点、监测系统后台和远程客户端;通过设计电压采集终端安装于避雷器旁的高压导线或母线上,监测避雷器两端运行电压;设计电流采集终端安装于避雷器接地引下线上,监测避雷器运行时的全电流;再由边缘计算节点根据收集到电压及电流波形,计算避雷器阻性电流;为变电站避雷器阻性电流在线监测提供了一种实时、高效且稳定可靠的监测方式,帮助及时发现避雷器缺陷,防止避雷器失效引起电力设备损坏,对电网安全运行至关重要。
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公开(公告)号:CN110572296A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910643508.6
申请日:2019-07-17
Applicant: 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 , 南京英锐祺科技有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种物联网终端设备通信协议一致性安全检测方法,包括如下步骤:步骤1、生成针对通信协议标准状态机的形式化说明模型;步骤2、根据协议标准状态机的形式化说明,基于唯一输入输出序列生成对应的测试用例集,进一步根据检测环境与被测设备的具体情况转化成可执行的协议交互测试用例集合;步骤3、执行可执行的测试用例集合,观察被测设备的外部响应,对被测设备的响应输出进行内容符合性判定,判断其是否与协议标准预期输出相同。本发明能快速的检测物联网终端设备通信协议实现是否与协议标准存在不符,及时发现潜在的安全隐患。
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公开(公告)号:CN118399736A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410616014.X
申请日:2024-05-17
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 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
Abstract: 本发明涉及高压直流输电技术领域,尤其涉及一种LCC拓扑结构、协调控制方法、装置、设备及存储介质,LCC拓扑结构包括:子模块,子模块与原桥臂晶闸管串联,子模块包括:两个集成门极换流晶闸管IGCT和两个绝缘栅双极晶体管IGBT,两个IGCT的两端分别并联一个电容,两个IGBT的两端分别反并联一个二极管,IGCT与IGBT构成H桥结构,H桥结构的中心包括一电容。本发明中,通过控制子模块中全控型器件完成子模块状态切换,在受端电网交流侧故障时,通过电容提供的反向电压可加速晶闸管恢复正向阻断能力,抵御换相失败故障的发生。当直流侧故障时,通过闭锁全控型器件,故障电流被电容放电电流抵消,从而实现故障穿越。
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公开(公告)号:CN114421854B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111597090.3
申请日:2021-12-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微功率风‑光混合俘能发电装置及俘能方法,该装置包括:太阳能发电模块、风能发电模块、控制模块、储能模块及附件结构;其中太阳能发电模块主要由太阳能薄膜电池和对应的接口控制电路组成;风能发电模块包含风致振动结构,悬臂梁结构,压电元件及对应的接口控制电路;太阳能薄膜电池安装在风致振动结构顶部,上述接口控制电路、储能模块等均布置在风致振动结构内部;控制模块用于处理风‑光混合发电装置的俘能发电算法,最大限度地提高装置发电品质和发电效率。本发明有效解决了微功率太阳能发电装置在夜晚或连续阴雨天气里输出电功率为0的缺陷,同时提高了太阳能发电装置在工作状态下输出电功率的稳定性,提高了发电效率。
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公开(公告)号:CN118040792A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410202127.5
申请日:2024-02-23
Applicant: 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于指数函数进行转速恢复的电力系统频率二次跌落控制方法,包括:在电力系统出现扰动时,获取频率偏差Δf和频率变化率df/dt以及风机的输入功率P0和转速ωr;判断系统频率是否稳定,若不满足则风机采用虚拟惯量控制参与系统调频;判断风机转速是否达到下限,进入到转速恢复阶段;采用基于指数函数的目标功率恢复曲线来减轻对电网频率的二次影响,直至转速恢复;转速恢复后,采用MPPT模式来控制机组的输出功率。本发明一方面使系统功率迅速下降,以避免转子动能的透支;另一方面,能够确保速度的平稳恢复并减少扭矩影响,抑制系统频率的二次跌落,为大型复杂网络频率稳定性的研究提供技术支撑,助力电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN116526589B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310602771.7
申请日:2023-05-25
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 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
Abstract: 输出最优解。本发明涉及配电网技术领域,尤其涉及一种考虑源荷多时序联合场景的无功配置方法、设备及介质,方法包括:以综合成本最小为优化目标,以无功设备的安装位置、设备类型和容量作为优化变量,构建上层无功规划模型;分析无功调节对电压稳定性的影响,以NDS运行成本和电压偏差最小作为优化目标,无功设备、逆变器与稳态调节设备容量配比、联络开关动作作为优化变量,构建下层运行模拟模型;以上层无功规划模型和下层运行模拟模型,构建双层决策模型,上层无功规划模型和下层运行模拟模型的输出相
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