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公开(公告)号:CN103544353A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310523930.0
申请日:2013-10-30
申请人: 国网安徽省电力公司 , 安徽继远电网技术有限责任公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种继电保护多级整定计算物理拓扑结构的快速形成方法,该方法以各拼接单位固有的物理拓扑结构为基础,通过累加前一拼接单位节点编号最大值,完成各拼接单位物理拓扑表中的节点编号的更新,再根据边界支路的管辖权,完成各拼接单位物理拓扑表中的边界支路节点编号的更新,保证了全网物理拓扑表中各节点编号的唯一性,完成更新的各拼接单位物理拓扑表可以直接合并,形成全网物理拓扑结构。本发明只需在各拼接单位原有物理拓扑表中更新节点编号,避免了全网数据模型下物理拓扑结构的重新分析、形成,提高了数据拼接的计算效率,节约了计算时间。
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公开(公告)号:CN104217252B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201410436530.0
申请日:2014-08-29
申请人: 国网安徽省电力公司 , 安徽继远软件有限公司
CPC分类号: Y02E40/76 , Y02P80/14 , Y04S10/545
摘要: 本发明涉及一种基于遗传算法的输电网潮流图自动布局优化算法及系统。该算法包括以下步骤:一,初始化电网拓扑信息,读取电网拓扑中与设备列表相关的节点集NC。二、创建初始种群P,并设定节点遍历计数i,从1遍历至x;生成随机数Rand,从节点集NC中随机选取Rand个NCi,组成染色体Pi,将Pi添加至种群P中。三、计算种群P中每个染色体Pi的适应度值。四、对种群P中的每个染色体Pi执行交叉操作和变异操作。五、判断分析员是否给出了结束生成的命令。六、展示最终排布结果。本发明的算法及系统能够解决现有的潮流分析过程中,需要花费大量时间对输电网络节点和线路进行手动调整而使电网网损分析效率低下的问题。
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公开(公告)号:CN103577896B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201310558491.7
申请日:2013-11-12
申请人: 国网安徽省电力公司 , 安徽继远电网技术有限责任公司
IPC分类号: G06F17/00
摘要: 本发明涉及一种大规模电网整定计算的区域划分方法。该方法包括以下步骤:一是设定约束条件,根据约束条件对全网的一次模型结构进行搜索,得到初步分区结果;二是对初步分区结果进行修正,得到最佳分区结果;三是根据最佳分区结果,得到各个区域相互间的交集信息和各个区域的详细电网模型;四是根据各个区域相互间的交集信息和全网的节点阻抗矩阵,得到各个区域的边界等值模型;五是根据各个区域的详细电网模型和边界等值模型进行整定计算。本发明既实现了各个分区区域内及区域间的整定计算结果的准确性及合理性,又大大提高了大规模电网整定计算过程的速度和效率。
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公开(公告)号:CN105491139A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510931556.7
申请日:2015-12-16
申请人: 国网安徽省电力公司
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 本发明涉及网络报文分析装置中海量数据的提取上送系统及方法,所述系统包括:用于获取网络报文分析装置中的海量数据信息的信息获取模块;用于诊断所获取的数据信息是否是严重信息的第一信息诊断模块;用于在将数据信息诊断为严重信息的情况下将数据信息上送到主站的第一信息上送模块;用于在将数据信息诊断为非严重信息的情况下统计非严重信息的数量的非严重信息数统计模块;用于诊断非严重信息的数量是否大于预定值的第二信息诊断模块;和用于在将非严重信息的数量诊断为大于预定值的情况下将非严重信息上送到主站的第二信息上送模块。该系统和方法能够减少上送的数据量、提高上送效率,并且不减少重要信息的上传,保证调度数据网的运行。
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公开(公告)号:CN105427192A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510931557.1
申请日:2015-12-16
申请人: 国网安徽省电力公司
CPC分类号: G06Q50/06 , G06F17/2247 , G06F17/227
摘要: 本发明涉及全站系统配置文件的处理方法,包括以下步骤:(1)、读取SCD文件,将读取的SCD文件建成文档对象模型树;(2)、对文档对象模型树进行重构,生成可供虚端子图生成工具读取和应用的新的结构树;(3)、虚端子图生成工具读取新的结构树,生成虚端子图;(4)、将生成的虚端子图上传到ftp文件服务器,并由用户选择显示某个虚端子图,从ftp文件服务器加装虚端子图;或者,使生成的虚端子图与二次设备/间隔相关联并在关联之后存入实时数据库,同时,周期性地刷新其实时状态;(5)、在用户界面显示虚端子图及状态。该方法可以快速有效地解析、编辑和显示SCD文件,从而便于SCD文件中相关信息的应用。
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公开(公告)号:CN104463707A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410764498.9
申请日:2014-12-15
申请人: 国网安徽省电力公司 , 安徽继远电网技术有限责任公司 , 武汉中元华电科技股份有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及基于故障录波的保护动作信息分析方法,包括:建立配置模型:以一次设备为基础,建立该一次设备及其相关二次设备与保护装置相关联的配置模型;确定一次设备及其相关二次设备的保护装置的保护动作行为状态和时序关系,并将保护装置的保护动作行为状态以时间为轴线进行描述;基于一次设备及其相关二次设备的保护装置的保护动作行为状态和时序关系,结合其实际过程中的保护动作行为逻辑以及相关的定值信息,对保护装置的保护动作行为进行评判,并对故障过程进行反演;综合分析结果,形成保护动作报告。该方法从故障录波获取数据,为电网中保护动作分析提供了一种新手段和新方法,并为事故后的保护动作行为判定提供了参考依据。
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公开(公告)号:CN103532144A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310523932.X
申请日:2013-10-30
申请人: 国网安徽省电力公司 , 安徽继远电网技术有限责任公司
摘要: 本发明提供一种用于继电保护多级整定计算的电网模型拼接方法及系统,该方法以主变压器高压侧出线为分界模型进行全网的电网模型拼接。本发明还提供一种用于继电保护多级整定计算的电网模型拼接系统。本发明将主变的高压侧出线处作为拼接的分界处,降低了对模型一致性的要求,避免了由于母线在上下级电网中建模不一致而造成的拼接错误,大大降低了模型拆分、拼接的运算量,保证了拼接的顺利进行。
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公开(公告)号:CN105262212B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201510631796.5
申请日:2015-09-29
申请人: 国网安徽省电力公司 , 安徽继远软件有限公司
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y02E60/7861 , Y04S40/127
摘要: 本发明涉及一种基于主备通道的继电保护设备数据采集方法,包括以下步骤:(1)主系统发送继电保护设备状态数据采集请求;(2)采用通道实时监控机制对通道进行实时监控,根据实时监控结果,采用主通道或备用通道对继电保护设备的状态数据进行实时采集;(3)采用数据检查与过滤机制对采集到的继电保护设备的状态数据进行检查和过滤;若采集到的状态数据的数量与质量达不到设定的标准,则在下一个采集时间窗口期进行二次采集。该方法能够保证继电保护设备在线采集的及时性、安全性、完整性及有效性。
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公开(公告)号:CN104463707B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201410764498.9
申请日:2014-12-15
申请人: 国网安徽省电力公司 , 安徽继远电网技术有限责任公司 , 武汉中元华电科技股份有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及基于故障录波的保护动作信息分析方法,包括:建立配置模型:以一次设备为基础,建立该一次设备及其相关二次设备与保护装置相关联的配置模型;确定一次设备及其相关二次设备的保护装置的保护动作行为状态和时序关系,并将保护装置的保护动作行为状态以时间为轴线进行描述;基于一次设备及其相关二次设备的保护装置的保护动作行为状态和时序关系,结合其实际过程中的保护动作行为逻辑以及相关的定值信息,对保护装置的保护动作行为进行评判,并对故障过程进行反演;综合分析结果,形成保护动作报告。该方法从故障录波获取数据,为电网中保护动作分析提供了一种新手段和新方法,并为事故后的保护动作行为判定提供了参考依据。
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公开(公告)号:CN104217374B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410436512.2
申请日:2014-08-29
申请人: 国网安徽省电力公司 , 安徽继远软件有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明涉及一种输电网网损灵敏度方案优选算法及其优选系统。算法包括以下步骤:一、初始化电网系统各类网损灵敏度数据。二、设置迭代次数及最大迭代次数。三、计算雅可比矩阵,求出当前潮流的准确评估值。四、判断当前潮流准确评估值的收敛性,求出非线性代数方程组的解;输出潮流不收敛信息,退出迭代。五、求出不同方案下整体网损影响值。六、将网损灵敏度数据映射为d维向量。七、构造灵敏度偏导系数作为分类器的优化函数,选择并剔除影响差异较小的方案。八、根据灵敏度数据排序的方案进行聚类。九、输出优化方案结果。本发明能解决因网络拓扑复杂、数据量大导致的灵敏度状态空间呈几何级数比例增长、分析人员工作效率低等问题。
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