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公开(公告)号:CN113300371B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110602089.9
申请日:2021-05-31
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
发明人: 彭飞进 , 姚若昊 , 欧阳卫年 , 谭振鹏 , 朱延廷 , 郭为斌 , 李高明 , 黄红远 , 车磊 , 邓智广 , 李响 , 陈锦荣 , 彭修亚 , 吴越 , 李伟业 , 彭程 , 曾晓丹
摘要: 本发明公开了一种配电房实时电压的确定方法及装置,其方法包括:通过网络拓扑在配电房的预设路径上获取目标设备的量测点;从量测点的历史数据中获取配电房历史电压对应时刻的量测点的历史开关状态和历史电压值;以配电房历史电压对应时刻的量测点的历史开关状态和历史电压为训练样本,对预测网络模型进行训练,得到目标预测网络模型;当接收到实时数据刷新请求时,输入预设周期内所采集的测量点的开关状态和电压值到目标预测网络模型,得到电压预测值;对配电房的电压进行潮流计算,得到潮流计算值;基于电压预测值和潮流计算值,确定配电房实时电压。通过神经网络预测和潮流计算两种方式确定配电房实时电压,从而提升了配网AVC的可用率。
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公开(公告)号:CN113241772B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110604138.2
申请日:2021-05-31
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
发明人: 彭飞进 , 姚若昊 , 欧阳卫年 , 谭振鹏 , 朱延廷 , 郭为斌 , 李高明 , 黄红远 , 车磊 , 邓智广 , 李响 , 陈锦荣 , 彭修亚 , 吴越 , 李伟业 , 彭程 , 曾晓丹
摘要: 本发明公开了一种电网电压和无功协调的控制方法及装置,其方法包括:从变电站低压10KV侧母线或配网首端线路节点中确定边缘节点;确定边缘节点对应的协调变量;协调变量包括:边缘节点电压、边缘节点无功和边缘节点功率;当主网AVC接收到无功补偿需求请求时,基于边缘节点无功和边缘节点功率,确定目标补偿方式;以及,配网AVC基于边缘节点电压的大小,确定是否需要生成调整电压请求至主网AVC;若主网AVC接收调整电压请求,则主网AVC的对应云端将电压调整请求输入的云端策略计算考虑条件中,得到调节策略。通过无功协调控制系统,实现主网AVC与配网AVC,以及配网AVC之间实时信息交互,从而实现多级电压无功协调的控制。
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公开(公告)号:CN113241855B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110679646.7
申请日:2021-06-18
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本申请公开了一种配电网站域式快速保护系统及方法,系统包括:站域式保护装置、馈线终端、交换机;站域式保护装置通过交换机与馈线终端相连;站域式保护装置和馈线终端均遵循IEC61850标准;馈线终端用于采集并发送站外馈线的故障信息、开关量信息、运行信息到站域式保护装置;并根据保护指令对出线开关和馈线开关进行控制;交换机用于根据传输数据的类型设置传输优先级,并根据优先级控制馈线终端与站域式保护装置的数据交互;站域式保护装置用于对馈线进行拓扑动态识别,同时根据运行信息和故障信息通过高容错性集中式保护算法,生成保护指令发送到馈线终端。解决了现有技术不能同时兼顾响应速度快且运维工作量少的问题。
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公开(公告)号:CN114266558A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111638626.1
申请日:2021-12-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本申请公开了一种配网开关整定参数自动填写方法及相关装置,其中方法包括:根据配网的若干运行系统的接口规范,对配网整定计算系统的接口进行规范处理;获取馈线的GIS文件以及配网自动化终端设备的调试库文件;通过所述GIS文件选取一次设备参数信息,对单线图中各个一次电气开关的参数进行第一次预填;通过所述调试库文件选取二次设备参数信息,对各个所述一次电气开关的参数进行第二次预填;进一步地,响应用户输入的调整指令,根据调整指令对相应的一次电气开关的相关参数进行调整。从而解决了现有技术工作量大且效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN113419139B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110873576.9
申请日:2021-07-30
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本申请公开了一种小电阻接地系统高阻接地故障定位方法及相关装置,方法包括:利用最小二乘矩阵束算法从检测点的预置时域波形中分解出电压指数函数和电流指数函数;分别在电压指数函数和电流指数函数中提取出两个电压衰减直流分量幅值和两个电流衰减直流分量幅值;根据两个电压衰减直流分量幅值和电压衰减因子计算电压衰减幅值比值;根据两个电流衰减直流分量幅值计算电流衰减幅值比值;若电压衰减幅值比值与电流衰减幅值比值在预置规则内相等,则判定故障点位于检测点上游区域,否则,判定故障点位于检测点下游区域。本申请能够缓解现有技术的执行条件较多,操作较繁琐,无法保证故障定位方法的适用性和可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN114094554A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111473186.9
申请日:2021-12-02
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本申请公开了一种主站就地协同式自愈防止误隔离的方法及相关装置,通过检测出线开关重合闸成功与否、是否存在复电路径、复电开关有无闭锁等情况,提供一条更为合理的闭锁方法,避免因自愈策略不合理而造成的电网运行风险。从而解决了现有技术没有考虑到出线开关重合闸成功与否等情况,容易造成下游失电的技术问题。
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公开(公告)号:CN109299876B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201811141762.8
申请日:2018-09-28
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
发明人: 李伟 , 周俊宇 , 吴海江 , 唐鹤 , 陈锦荣 , 陈晓彤 , 骆国铭 , 邹扬 , 钟童科 , 胡福金 , 黄雄浩 , 钟展文 , 罗广锋 , 莫祖森 , 区智叶 , 吉宏锋 , 亓玉国 , 区允杰 , 陈刚 , 黄炳翔 , 花洁 , 刘剑琦 , 陈华林
摘要: 本发明涉及一种电网N‑1风险信息生成及发布的方法和系统,所述方法包括以下步骤:S1:建立通讯录维护表,S2:设定的风险信息发布等级要求,S3:选择需要发布信息的N‑1设备,S4:选择需发布信息的设备,S5:单电源供电情况判定,S6:生成风险信息,S7:信息整合并存入基础信息表,S8:生成风险信息发布队列,S9:将S8所得风险信息发布对列输出至信息中心短信平台进行发布;所述系统包括基础信息模块、输入模块、中央处理模块、输出模块;本发明可规范化N‑1风险的发布,提高N‑1风险发布效率,从而提高电网运行的安全性与可靠性,同时,相对人工操作,本系统可提升工作效率、提高信息发布的准确率、降低工作人员的劳动强度。
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公开(公告)号:CN113364551A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110681165.X
申请日:2021-06-18
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本发明公开了一种配电网站域式保护装置的时钟同步方法及装置,其方法通过在配电网站域式保护系统中增设时钟源仲裁交换机,实现时钟源与所连接的时钟源仲裁交换机,以及时钟源仲裁交换机间的时间同步,即增加多时钟源之间存在的冗余关系,进而提高站域式保护系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN113300371A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110602089.9
申请日:2021-05-31
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
发明人: 彭飞进 , 姚若昊 , 欧阳卫年 , 谭振鹏 , 朱延廷 , 郭为斌 , 李高明 , 黄红远 , 车磊 , 邓智广 , 李响 , 陈锦荣 , 彭修亚 , 吴越 , 李伟业 , 彭程 , 曾晓丹
摘要: 本发明公开了一种配电房实时电压的确定方法及装置,其方法包括:通过网络拓扑在配电房的预设路径上获取目标设备的量测点;从量测点的历史数据中获取配电房历史电压对应时刻的量测点的历史开关状态和历史电压值;以配电房历史电压对应时刻的量测点的历史开关状态和历史电压为训练样本,对预测网络模型进行训练,得到目标预测网络模型;当接收到实时数据刷新请求时,输入预设周期内所采集的测量点的开关状态和电压值到目标预测网络模型,得到电压预测值;对配电房的电压进行潮流计算,得到潮流计算值;基于电压预测值和潮流计算值,确定配电房实时电压。通过神经网络预测和潮流计算两种方式确定配电房实时电压,从而提升了配网AVC的可用率。
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公开(公告)号:CN110676837B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910757016.X
申请日:2019-08-16
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
发明人: 曾永浩 , 孔令生 , 叶家雄 , 彭元泉 , 李亮明 , 潘志图 , 范心明 , 刘益军 , 陈邦发 , 彭飞进 , 李响 , 李高明 , 欧阳卫年 , 陈锦荣 , 李新 , 宋安琪 , 黄静 , 史训涛
摘要: 本发明提供一种考虑分布式计算框架的配电系统电压功率灵敏度计算方法,该方法包括对辐射状配电系统和弱环状配电系统电压功率灵敏度的计算方法。本发明利用多智能体系统实现电压功率灵敏度的分布式求取。每个智能体仅需采集其控制区域的测量数据和与相邻智能体通讯,即可计算出系统中的所有电压灵敏度参数,从而减小了控制系统的通讯量,提高了控制系统的可靠性和实时性,为配电系统的快速实时电压控制提供理论支撑。
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