异常场景的监控方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113420601B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202110584829.0

    申请日:2021-05-27

    IPC分类号: G06V20/52 H04N7/18

    摘要: 本申请涉及一种异常场景的监控方法、装置、计算机设备和存储介质,包括:获取待监控场景对应的场景特征,以及,组成所述待监控场景的多个区域;所述场景特征反映所述待监控场景的场景区域结构和各个区域的生产特征;根据所述场景特征,确定各个区域对应的监控需求信息;根据各个区域对应的监控需求信息和预设的设备购置约束条件,确定各个区域对应的监控设备;获取各个监控设备对应的设备布点信息,以按照所述设备布点信息安装各个监控设备,对所述待监控场景进行监控,实现了根据场景的特征布置监控设备,在充分分析智能感知算法的实际应用场景后进行监控设备布点,有效提高后续智能感知算法的监控效果和实用性。

    一种考虑单相交流桩和三相直流桩充电功率分配的控制方法和系统

    公开(公告)号:CN114447961A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111618521.X

    申请日:2021-12-27

    IPC分类号: H02J3/26 B60L53/31

    摘要: 本发明涉及三相不平衡治理和电动汽车充电控制技术领域,尤其为一种考虑单相交流桩和三相直流桩充电功率分配的控制方法和系统,其控制系统包括电压电流采集模块、充电桩协调控制模块、通信模块、电动汽车充电控制模块、单相交流桩和三相直流桩,其特征在于:所述电压电流采集模块安装于配变低压母线侧,包含电压互感器和电流互感器,用于实时采集电压和电流,为充电桩协调控制模块提供配变低压母线采集数据;通过系统各个模块的相互配合以及与充电控制策略的协同控制,方法和系统可在保证电动汽车充电速度优于预期的情况下,实现对配电变压器(以下简称“配变”)三相不平衡的治理。

    异常场景的监控方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113420601A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110584829.0

    申请日:2021-05-27

    IPC分类号: G06K9/00 H04N7/18

    摘要: 本申请涉及一种异常场景的监控方法、装置、计算机设备和存储介质,包括:获取待监控场景对应的场景特征,以及,组成所述待监控场景的多个区域;所述场景特征反映所述待监控场景的场景区域结构和各个区域的生产特征;根据所述场景特征,确定各个区域对应的监控需求信息;根据各个区域对应的监控需求信息和预设的设备购置约束条件,确定各个区域对应的监控设备;获取各个监控设备对应的设备布点信息,以按照所述设备布点信息安装各个监控设备,对所述待监控场景进行监控,实现了根据场景的特征布置监控设备,在充分分析智能感知算法的实际应用场景后进行监控设备布点,有效提高后续智能感知算法的监控效果和实用性。

    台区空房用户线户关系识别方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN111505446A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010449364.3

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及台区空房用户线户关系识别方法、装置和设备。台区空房用户线户关系识别方法包括:获取目标台区各电表的电压时序数据和有功电流时序数据,以及各相低压出线首端的有功电流时序数据;各电表包括空房用户的空房电表和用电用户的用电电表;根据各电表的电压时序数据确定各电表的电压相关性,将空房电表与相关性最大的用电电表聚类并分别计算各类别下所有电表的有功电流总和;根据各相低压出线首端的有功电流时序数据和各类别的有功电流总和,求解线户关系识别优化模型确定空房用户的线户关系。基于相同相线且电气距离较近的用户其电压相关性系数较高的用户电压特性,通过上述识别方法实现了低压台区空房用户线户关系的准确识别。

    一种考虑单相交流桩和三相直流桩充电功率分配的控制方法和系统

    公开(公告)号:CN114447961B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202111618521.X

    申请日:2021-12-27

    IPC分类号: H02J3/26 B60L53/31

    摘要: 本发明涉及三相不平衡治理和电动汽车充电控制技术领域,尤其为一种考虑单相交流桩和三相直流桩充电功率分配的控制方法和系统,其控制系统包括电压电流采集模块、充电桩协调控制模块、通信模块、电动汽车充电控制模块、单相交流桩和三相直流桩,其特征在于:所述电压电流采集模块安装于配变低压母线侧,包含电压互感器和电流互感器,用于实时采集电压和电流,为充电桩协调控制模块提供配变低压母线采集数据;通过系统各个模块的相互配合以及与充电控制策略的协同控制,方法和系统可在保证电动汽车充电速度优于预期的情况下,实现对配电变压器(以下简称“配变”)三相不平衡的治理。

    一种面向需求响应的充电桩负荷智能调控方法及系统

    公开(公告)号:CN114204578B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111410525.9

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/14

    摘要: 本发明提出一种面向需求响应的充电桩负荷智能调控方法及系统,包括:构建充电站的充电桩负荷的切换方案;根据充电桩的馈线负载情况、馈线转供能力和充电桩负荷的切换能力,确定电网的削峰需求量、充电站的削峰潜力和充电站的削峰任务;基于充电站的削峰任务,计算充电站参与需求响应获得的补偿,并根据需求响应获得的补偿情况,优化所述充电桩负荷的切换方案,改变DPS开关的状态,实现充电桩负荷智能调控,解决了在双电源供电方式下无法根据馈线负荷的实时变化来调整充电桩接入的馈线的问题。

    一种面向需求响应的充电桩负荷智能调控方法及系统

    公开(公告)号:CN114204578A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111410525.9

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/14

    摘要: 本发明提出一种面向需求响应的充电桩负荷智能调控方法及系统,包括:构建充电站的充电桩负荷的切换方案;根据充电桩的馈线负载情况、馈线转供能力和充电桩负荷的切换能力,确定电网的削峰需求量、充电站的削峰潜力和充电站的削峰任务;基于充电站的削峰任务,计算充电站参与需求响应获得的补偿,并根据需求响应获得的补偿情况,优化所述充电桩负荷的切换方案,改变DPS开关的状态,实现充电桩负荷智能调控,解决了在双电源供电方式下无法根据馈线负荷的实时变化来调整充电桩接入的馈线的问题。

    低压线路调压器的选址定容方法和系统

    公开(公告)号:CN107039983A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710316988.6

    申请日:2017-05-08

    IPC分类号: H02J3/12

    CPC分类号: H02J3/12

    摘要: 本发明涉及一种低压线路调压器的选址定容方法和系统,上述低压线路调压器的选址定容方法包括:识别目标配电网的低电压分界点和配电变压器,获取低电压分界点和配电变压器之间的分界点距离;识别目标配电网的线路负荷类型,根据线路负荷类型设置所述目标配电网的负荷促增系数;将分界点距离和所述负荷促增系数确定压线路调压器的安装点距离,在以配电变压器为圆心,以安装点距离为半径的圆周上选取低压线路调压器的安装地点;对在以配电变压器为圆心,以安装点距离为半径的圆周之外的负荷节点进行识别,得到第一选定负荷节点,获取所述第一选定负荷节点对应的负荷总容量,根据所述负荷总容量和负荷促增系数确定所述低压线路调压器的配置容量。

    配电变压器容量控制方法与系统

    公开(公告)号:CN104092215B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410290479.7

    申请日:2014-06-24

    IPC分类号: H02J3/12

    摘要: 本发明提供一种配电变压器容量控制方法与系统,对电网中用电用户进行分类,并分别采样计算各类用户在收资年限内每年的最大实用系数,再根据这些数据绘制最大实用系数随配电变压器投运时间变化的趋势图,查找不同配电变压器投运年限下的最大实用系数,最后根据最大实用系数,控制配电变压器容量。整个过程中,避免了人为主观的参与,采用严谨的数据采集与计算,确保结果的准确,即能够实现配电变压器容量准确控制,同时,采用最大实用系数的选取原则,确定负荷计算既能满足负荷需求,又能得到高的设备利用率,从而确保电网资源的合理利用和电力电网的安全运行。