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公开(公告)号:CN111030097A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911263075.8
申请日:2019-12-11
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种低压配电网台区拓扑识别方法和系统,台区中心节点通过三相供电线路A、B和C相向本台区所有节点发送中心节点识别信号,台区内各分支节点和叶节点接收识别信号并解析;各分支节点分别逐层向各个下级节点发送分支节点识别信号,分支节点的下级节点接收识别信号并解析;分支节点和叶节点将解析得到上级节点的ID标识和相序标识以及本节点标识信息回传给台区中心节点;台区中心节点抄读并解,获得低压台区拓扑结构。本发明将识别信号同步耦合至三相供电线路A、B和C相,避免了现有技术采用单相发送拓扑识别信号而引起的相线之间的串扰,同时三相同时发送识别信号提高了低压台区拓扑识别的效率。
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公开(公告)号:CN110489783A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910603112.9
申请日:2019-07-05
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 河海大学
摘要: 本发明公开了线损率技术领域的一种基于QRNN的低压台区线损率合理范围估计方法,旨在解决现有技术中线损率评估依据不能反映出台区在结构、供电范围、负荷水平上的差异的技术问题,基于现有的用电管理系统采集台区运行数据,筛选出台区线损率影响因子;对台区线损率进行相关性分析,提取出影响线损率的线损率关键因子;基于神经网络分位数回归模型计算出低压台区线损率的合理范围;根据计算出的特定台区线损率合理范围,诊断其是否为异常台区,对其进行调整。本发明所述方法以现有的用电信息系统、营销系统、PMS系统等的实际运行数据为依据,提取出影响线损率的关键因子,能够针对特定台区给出线损率合理范围,为诊断线损异常台区提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN109698506A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201811597625.5
申请日:2018-12-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/14
摘要: 本发明是一种建筑物内部柔性负荷中断响应管理方法,包括以下步骤:第一,分析一般建筑物内部柔性负荷构成及其中断特性,选取适合中断响应的柔性负荷;第二,分析空调系统的负荷中断响应原理,考虑中断空调负荷对用户体验的影响,确定空调负荷中断的参考指标;第三,根据所建立的空调负荷中断指标,建立相应的空调负荷中断策略,确定不同情况下空调负荷中断值;第四,对空调以外的其他柔性负荷进行中断影响比较,确定各类柔性负荷的中断优先级;第五,结合空调负荷中断策略与其他柔性负荷中断优先级,制定建筑物内部柔性负荷中断管理策略。该方法能够及时调整空调负荷在不影响用户体验的情况下中断负荷,安排其他柔性负荷按重要程度进行中断。
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公开(公告)号:CN106160229A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610627339.3
申请日:2016-08-02
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
发明人: 颜庆国 , 丁晓 , 栾开宁 , 钱立军 , 许道强 , 郑海雁 , 李新家 , 李澄 , 陆玉军 , 陈霄 , 蒋一泉 , 熊政 , 尹飞 , 宋煜 , 喻伟 , 李平 , 仲春林 , 方超 , 季聪 , 李昆明 , 徐明珠 , 赵芮
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: H02J13/0006
摘要: 本发明公开了一种用户负荷实时控制方法及系统,通过总线与用户侧负荷线路连接,通过无线方式与远程主站通信,方法包括以下步骤:采集负荷线路电压、电流及功率信息;根据远程主站的控制参数建立负荷控制策略,根据获取的负荷功率生成负荷线路控制指令集;当电网紧急状态时,获取远程主站大规模控制指令集,分析控制指令集建立负荷控制策略,生成负荷线路控制指令集;当远程主站遥控控制时,获取远程主站遥控控制指令集,分析遥控控制指令集生成负荷线路控制指令集;根据负荷线路控制指令集控制相应的负荷线路开关执行相应动作,并采集负荷线路的开关位置信号上传给远程主站。本发明为电网的稳定运行、负荷实时控制和用电智能管理提供了保障。
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公开(公告)号:CN103514277B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310437549.2
申请日:2013-09-24
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: G06F17/30
摘要: 本发明给出了一个用电信息采集系统的任务并行处理方法,建立分布式的采集通讯机组,由各采集通讯机并行采集线程对应的分布在各地市的终端执行采集任务,根据终端的不同类型,对采集的任务进行分解:通过管理线程查询当前采集通讯机组所有采集线程的运行状态,当有空闲的采集线程时,就去取任务队列中需要执行的任务;对各个地市之间的采集任务并行处理;对多个采集线程采集上来的数据项同时进行存储,数据缓存区对于每个线程进行分区,同时读写。本发明通过分布式的并行处理方法,确保不同用户任务数据的及时性,并提高了采集系统的执行效率。
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公开(公告)号:CN102654544B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201210162707.3
申请日:2012-05-24
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开一种台区户变关系自动识别模型和方法,该模型包括发送模块和接收模块,发送模块安装在待测配变低压出线侧,通过RS485连接配变表,读取配变表表号,并将该表号以载波方式发送出去;接收模块安装在采集终端附近,通过RS485连接采集终端,接收并存储发送模块发送的表号;方法为用电信息采集主站读取接收模块接收并存储的发送模块发送的表号,建立采集终端与配变对照关系,根据采集终端电表关系匹配计算台区户变关系,得到初步识别结果,然后根据初步识别结果计算台区每日或月的线损率,验证识别结果的正确性;本发明自动理清低压台区户变隶属关系,提高电力营销系统中户变关系档案的准确性。
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公开(公告)号:CN104301406A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410527900.1
申请日:2014-10-09
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏省电力公司常州供电公司
摘要: 本发明公开了一种基于营销系统和采集系统的移动作业终端平台及接入方法,其中终端平台设置于移动作业应用平台,并通过服务器端支撑平台与电力部门的营销系统和采集系统通信,终端平台包括业务模块、消息处理模块、功能处理模块和外部交互模块,该平台的扩展性和兼容性强,且支持多协议、多类型数据进行传输。
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公开(公告)号:CN104240490A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410490481.9
申请日:2014-09-23
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 江苏省电力公司南通供电公司
摘要: 本发明涉及移动物联信息采集领域,更具体地是,涉及一种移动物联信息采集器及采集方法,包括信息采集处理模块、数据通信模块和驱动控制模块,其特征在于,所述的信息采集处理模块包括红外采集单元和条码扫描单元,所述的数据通信模块包括蓝牙通信模块和USB接口通信模块,所述的驱动控制模块包括按键驱动、蜂鸣驱动、状态灯驱动和电源驱动模块。本发明的有益效果是:本发明提供移动物联信息采集器,是结合红外、条码扫描、蓝牙通信为一体的掌上型信息采集设备,凡具备蓝牙通信功能的智能设备均可与该采集器相连接,具备良好的兼容性和扩展性,可供各业务应用使用。
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公开(公告)号:CN103532700A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310439896.9
申请日:2013-09-25
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: H04L9/06
摘要: 本发明公开了一种报文加解密模型,其特征在于:包括以下各功能模块:报文模型,包括了报文的代码实体格式和报文存储格式;报文加解密模型,包括了明文和密文的输入输出以及计算和存储方式;报文加解密算法模块,包括了加解密算法的具体实现方式。本发明解决了江苏省电力用户用电信息采集系统通信报文占用存储空间大、读取速度慢、存储过程不安全等问题,从而确保电力系统电力用户用电信息采集系统主站采集及下发数据的准确性、可靠性和高效性。
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公开(公告)号:CN117336176A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311272106.2
申请日:2023-09-28
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: H04L41/0823 , H04L12/10 , H02J7/35 , H02S50/10
摘要: 本发明公开了一种面向流数据分析系统的边缘设备配置调整方法、装置及存储介质,属于边缘计算技术领域,其包括:获取流数据分析系统的实时环境信息数据与实时系统信息数据;获取当前系统时间与上次调整系统配置的时间之间的总体状态差异程度;对比总体状态差异程度与预设阈值的大小关系,若大于阈值,则执行系统配置调整算法并更新系统时间;和/或,获取当前系统时间和上次调整系统配置的时间;对比当前系统时间和上次调整系统配置的时间之间的差值与预设阈值的大小关系,若大于阈值,则执行系统配置调整算法并更新系统时间;本发明能够在维持系统长期稳定运行的前提下,充分利用光伏系统的供能,有效提高了流数据分析任务的性能。
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