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公开(公告)号:CN110672963B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911013764.3
申请日:2019-10-23
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种双Y型并联电容器组的在线故障监测及处置方法,所述方法包括:步骤1:测量并联电容器组三相电压和中性点不平衡电流相量;步骤2:根据步骤1的测量结果,判断并联电容器组内部是否存在故障或缺陷;若不存在故障或缺陷,则电容器组处于正常状态,若存在故障或缺陷,则执行步骤3;步骤3:对并联电容器组的故障或缺陷的程度和位置进行判断;步骤4:根据并联电容器组的故障或缺陷的程度和位置判断并联电容器组是否能够继续运行,若否则对并联电容器组进行检修。本发明能够实现对电容器组内部故障和缺陷的定位和严重程度判断。
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公开(公告)号:CN114006541A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111445891.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明直流变换器控制技术领域,公开了一种双有源半桥直流变换器的效率优化控制方法,包括如下步骤:步骤1、设置双有源半桥直流变换器的工作状态范围和电路参数;步骤2、根据所述双有源半桥直流变换器的工作状态分析所述双有源半桥直流变换器的若干操作模式,从而得到每个操作模式所对应的功率电流模型;步骤3、根据所述操作模式所对应的功率电流模型,设计出不同功率要求下的数学模型;步骤4、将所述双有源半桥直流变换器的初始的工作状态带入所述数学模型,以对所述双有源半桥直流变换器进行控制。本发明能够很容易地找出对应最优的控制变量,使得直流变换器的峰值电流达到最小,提升了双有源半桥直流变换器的稳定性。
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公开(公告)号:CN112232307A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011316761.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 四川轻化工大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了夜视环境下的安全帽佩戴检测方法,其首先对该夜视图像进行光照增强处理,以此对应获得具有光照增强效果的光照增强图像,再利用SDD目标检测网络模型对该光照增强图像进行分析处理,从而确定该夜视图像中施工人员的安全帽佩戴状态,其将原始的夜视图像转换为光照增强图像,这样能够在保持夜视图像原有图像信息不变的情况下、有效地增强夜视图像的光照状态,以便于后续利用SDD目标检测网络模型对该光照增强图像中的施工人员进行有效的识别,从而准确地和全面地判断施工人员的安全帽佩戴情况。
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公开(公告)号:CN111628574B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010558636.3
申请日:2020-06-18
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Inventor: 吴杰 , 苏少春 , 刘明忠 , 李世龙 , 龙呈 , 张华 , 韩睿 , 罗荣森 , 吴晓晖 , 李旭旭 , 宋梁 , 甄威 , 丁宣文 , 聂鸿宇 , 王红梅 , 冷代军 , 苏学能
Abstract: 本发明公开了一种基于距离相关系数的电网电压量测异常识别方法,本发明利用给定的同一电压等级的多维电压历史数据文件F1,来自动计算多个间隔之间的距离相关系数矩阵,学习找出识别电压量测数据异常的门槛值;再利用待识别电压数据文件F2同样计算多个间隔之间的距离相关系数矩阵,结合利用电压历史数据自动学习到的识别电压量测数据异常的门槛值判断新的多维电压数据文件中的电压量测数据状态,实现对变电站电压互感器、二次传变回路、测控装置的电压量测传变状态识别。本发明能够实现不停电、不检修、不加装硬件,应用现有电网电压数据,提前发现电压互感器量测轻微异常,且识别精度高。
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公开(公告)号:CN111600393B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010558154.8
申请日:2020-06-18
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了变电站不同电压等级的电压量测数据归算方法及识别方法,本发明根据计算历史电压量测数据中的不同间隔数据的加权平均值、不同电压等级的归算值;从待识别量测数据中计算出等效电压数据,实现将变电站任意电压等级的电压量测数据自动归算至同一电压等级;本发明识别方法利用多维电压历史数据,来自动计算多个间隔之间的距离相关系数矩阵,学习找出识别电压量测数据异常的门槛值;再利用待识别电压数据文件同样计算多个间隔之间的距离相关系数矩阵,结合利用电压历史数据自动学习到的识别电压量测数据异常的门槛值判断新的多维电压数据文件中的电压量测数据状态,实现对变电站电压互感器、二次传变回路、测控装置的电压量测传变状态识别。
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公开(公告)号:CN111830348A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010705098.6
申请日:2020-07-21
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低频振荡下的动态同步相量测量方法和装置,方法包括步骤:先获得目标点的电压或电流构成离散序列;确定2N+1个数据构成采样矩阵;根据系数矩阵模板计算出t时刻的系数矩阵;基于采样矩阵和系数矩阵计算出辅助矩阵;基于辅助矩阵计算目标点的信号初相角、低频振荡角频率及电力信号瞬时幅值;最后输出测量结果。本测量方法在仅有幅值或者相位的低频振荡下同样可以满足IEEE Std C37.118.1TM-2011的测量标准对3%TVE要求;面对理想信号的幅值和相位同时低频振荡的工况,能满足IEEE Std C37.118.1TM-2011的测量标准对3%TVE要求,相比仅有幅值和相位调制的方法,基波幅值和相角测量误差更小。
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公开(公告)号:CN111695089A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010536142.5
申请日:2020-06-12
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于多重分形谱的交流输电线路故障识别方法,首先读取由量测端的高速采集装置获取的相电压,并根据叠加原理求得5ms时窗内的电压故障分量;然后计算电压故障分量的质量分布概率Pi(ε),根据多重分形理论计算出奇异性指数α的最大值αmax和最小值αmin;最后利用最大值与最小值之差Δα进行区内外故障识别。若其中任意一相或多相电压故障分量符合Δα>Δαset时,判断为区内故障;若三相电压故障分量均符合Δα≤Δαset时,判断为区外故障。本发明所述方法能够快速准确的识别区内故障和区外故障。
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公开(公告)号:CN111628574A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010558636.3
申请日:2020-06-18
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Inventor: 吴杰 , 苏少春 , 刘明忠 , 李世龙 , 龙呈 , 张华 , 韩睿 , 罗荣森 , 吴晓晖 , 李旭旭 , 宋梁 , 甄威 , 丁宣文 , 聂鸿宇 , 王红梅 , 冷代军 , 苏学能
Abstract: 本发明公开了一种基于距离相关系数的电网电压量测异常识别方法,本发明利用给定的同一电压等级的多维电压历史数据文件F1,来自动计算多个间隔之间的距离相关系数矩阵,学习找出识别电压量测数据异常的门槛值;再利用待识别电压数据文件F2同样计算多个间隔之间的距离相关系数矩阵,结合利用电压历史数据自动学习到的识别电压量测数据异常的门槛值判断新的多维电压数据文件中的电压量测数据状态,实现对变电站电压互感器、二次传变回路、测控装置的电压量测传变状态识别。本发明能够实现不停电、不检修、不加装硬件,应用现有电网电压数据,提前发现电压互感器量测轻微异常,且识别精度高。
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公开(公告)号:CN109347588B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811104842.6
申请日:2018-09-21
Applicant: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 一种基于LoRa的广域分布式系统时钟同步装置和方法,同步装置包括主时钟模块和从时钟模块;主时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;从时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;主时钟模块的LoRa PHY模块与从时钟模块的LoRa PHY模块通过LoRa通讯。同步方法包括建立路由、计算时延和同步的步骤等。本发明为分布式系统提供了一种经济、高精度、灵活、远距离的时钟同步装置和方法,适用于分布式系统中需要同步仿真、同时触发、同步量测的各类室、内外固定或需移动作业的应用场景。
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公开(公告)号:CN110794356A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911062961.4
申请日:2019-10-31
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了基于L2反卷积的互感器一次侧暂态信号量测方法及系统,本发明包括首先在互感器的一次侧输入任意电压波形,并在二次侧检测相应的输出电压波形;其次,对一次侧电压信号与二次侧电压信号进行L2反卷积,得到互感器的单位冲击响应;最后根据单位冲击响应和二次侧电压信号实现一次侧电压信号的恢复。本发明采用L2范数,选择互感器的单位冲激响应使其输出逼近二次侧输出的误差最小,避免现有技术的累积误差效应。本发明更适应病态及数据有误差的场景。
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