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公开(公告)号:CN108923540A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810989822.5
申请日:2018-08-28
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请实施例公开了一种基于分段量测的配电网馈线负荷获取方法及装置,首先根据获取的目标配电区域两端的量测馈线负荷数据,计算所述目标配电区域总负荷以及所述目标配电区域末端功率实际值,然后根据所述目标配电区域总负荷以及获取的分支点负荷容量估算值,计算所述目标配电区域的每个分支点负荷值,获取所述目标配电区域中M段馈线的第一负荷计算值,然后获取所述目标配电区域的末端复功率计算值,接着将所述目标配电区域末端复功率计算值与所述目标配电区域的末端复功率实际值进行比较,求出二者差值的绝对值,通过预设门槛值,不断进行迭代,缩小所述绝对值的大小,直至满足小于预设的门槛值的要求。
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公开(公告)号:CN105487040B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510969251.5
申请日:2015-12-22
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种标准电能表,在结构上采用了两个光纤接口同时将电能参数传送至解码校验单元和备用缓存单元,相当于设置了备份装置,在遇到误码或者丢帧等数据异常情况下,首先从备用缓存单元中调用数据。当备用数据也不可用时,同时还改变了现有的插值算法单元的算法程序,对不同的丢帧情况进行区分,减少了加算量、提高了计算速度,在完善丢帧问题的同时有效抑制了插值误差,最终提高了标准电能表的精度。本发明还提供了一种数据处理方法,用于适应上述结构改进和实现上述功能。
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公开(公告)号:CN107918079A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711144938.0
申请日:2017-11-17
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种基于扫频注入的配电网单相接地故障定位方法及系统,包括若干条待定位线路,若干条待定位线路的输入端分别与三相母线输出端连接,若干条待定位线路的输出端均依次电连接三相电压互感器和三个高压开关;还包括与三个高压开关均电连接的可控电源以及分散设置在若干条待定位线路上、且均位于三个高压开关之后的若干故障指示器。通过可控电源为三相母线注入频率广且幅值可调的电流,注入过程利用扫频法,注入电流可以根据不同的电网架构参数设定,并从中选取最优注入特征电流,依据故障指示器回传的三相母线各相中针对最优注入特征电流产生的实时特征电流值精确定位出故障区域,相比现有的定位方式,准确率更高。
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公开(公告)号:CN107505539A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710995874.9
申请日:2017-10-23
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请涉及电力故障识别技术领域,具体涉及一种配网弧光接地故障辨识方法。传统配电网通常是通过经消弧线圈或小电阻接地的运行方式来弱化弧光过电压危害,但并无针对弧光接地故障进一步处理。本申请提供一种配网弧光接地故障辨识方法,包括获取故障的故障相电压及零序电流波形数据,判断故障发生时刻;计算故障发生后故障相电压及电流奇异积特征序列T;统计故障发生时预设时间段内奇异积特征序列T突变次数,判别故障类型。通过故障发生前的波形数据对线路正常运行的电流、电压数值进行计算;对故障发生后的出现电弧放电过程中的电压、零序电流进行分析处理,提取奇异积特征序列描述故障过程的电弧放电现象,统计其发生频率,实现对故障类型的辨识。
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公开(公告)号:CN105678032A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610124089.1
申请日:2016-03-04
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5036
摘要: 本发明为一种智能变电站状态监测智能电子设备的动态建模方法,包括建立数据模型;将信息模型读目录和读定义服务映射到制造报文规范服务器的指定服务;获取服务器目录信息、逻辑设备目录信息、逻辑节点目录信息和数据类型定义和结构信息;向智能电子设备模板数据库提出数据请求并获取对象的完整定义信息;生成数据模型设备管理模块;根据当前状态启动相应服务并根据模型信息动态构造整体信息模型。本发明对智能变电站IED系统结构和功能进行分解,利用面向对象建模和抽象服务接口提出智能变电站IED动态建模技术,设计IED功能模块及自我描述机制,建立变电站层IED动态模型,实现IED设备的即插即用,达到良好的互操作性。
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公开(公告)号:CN105610154A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610030466.5
申请日:2016-01-18
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明实施例公开了一种在线更换电能表电量补偿处理方法,包括:获取更换电能表所需时间内负荷的有功功率离散点;根据所述有功功率离散点,利用三阶样条插值法获得功率曲线函数;构造所述功率曲线函数与所述更换时间的积分函数;根据所述积分函数,计算得出负荷的总有功电量。一种在线更换电能表电量补偿处理装置,包括:电连接的三相电能表现场校验仪和电量补偿处理器,其中,所述三相电能表现场校验仪用来获取负荷的瞬时有功功率;所述电量补偿处理器用于计算功率曲线函数、积分函数和负荷的总有功电量,并显示负荷的总有功电量。本发明实施例提供的方法和装置提高了电能表在线更换过程中,电量计量的精度。
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公开(公告)号:CN105510869A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610094022.8
申请日:2016-02-19
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04
CPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明实施例公开了一种智能变电站数字化电能计量平衡整站测试系统及方法,通过上位机建立智能变电站数字化计量系统的仿真模型,来仿真智能变电站实际运行工况;在智能变电站安装间隔采样测试终端,将所述上位机发送的仿真采样数据命令通过控制主机、实时同步发送至各待测智能设备,实现整个智能变电站的带负荷模拟运行;同时通过网络交换机接收各电能表发送的MMS电能量数据,最后由上位机接收MMS电能量数据,对整站电能量进行实时分析,实现数字化电能量计量平衡的现场测试。本实施例提供的测试方法,可以使计量电能量平衡这一重要的测试工作不再局限于变电站实际运行后进行,在不破坏变电站运行工况的基础上检测变电站计量的准确性。
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公开(公告)号:CN105487043A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610058315.0
申请日:2016-01-28
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04
CPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种数字式电能表计量准确性仿真测试系统,可以通过同时利用移相器可以调节整个仿真测试系统的功率因数(即电流电压相位之间夹角的余弦值),利用调压器调节电流大小模拟不同负载情况。这样的话,上述仿真测试系统就可以模拟和仿真智能变电站数字式电能表现场运行状况,通过与电能计量整体回路中的标准电子式电能表计量结果的比对,实现对数字式电能表测量准确性的测试,是一种全新的数字式电能表可信度评定系统,而且利用本发明可以仿真测试数字式电能表长期运行下测量的准确性,所以相比起现有的仅利用离散信号代码测试数字式电能表准确性的方式,得到的准确性结论在实际长期实际使用中更能被重现。
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公开(公告)号:CN105044451A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510353832.6
申请日:2015-06-24
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R22/06
摘要: 基于最小二乘法曲线拟合的带电更换电能表电量追补优化方法,包括以下步骤:首先,进行换表操作前,将三相电能表现场校验仪装置电压接线并接至回路、电流接线串接至回路;进行换表操作时可靠短接被换电能表二次电流试验端子,并通过钳型电流表测量电流值大小来判断是否可靠短接,启动秒表记录换表时间;换表开始时利用三相电能表现场校验仪获取t1到t2时间段的有功功率离散点为p(tn),然后根据其离散点采样值利用最小二乘曲线拟合方法得出功率曲线的函数p(t),最后利用功率与时间关系计量出换表过程中损失总有功电量。本发明提高了计量结果准确性,保证了购售电双方的经济利益。
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公开(公告)号:CN118970843A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411035303.7
申请日:2024-07-31
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
发明人: 陶乃俊 , 王洪林 , 李维 , 李鹏程 , 王骁龙 , 胡维才 , 丁五强 , 赵海波 , 谢金龙 , 杨国君 , 段海涛 , 李世刚 , 李向全 , 保云猛 , 蒋纪刚 , 肖思臣 , 马咏刚 , 王海福
摘要: 本发明实施例公开了一种线路故障的定位与隔离方法及系统,该方法应用于配电自动化开关装置,在线路发生故障的情况下,获取每个主干断路器的零序电流,然后根据所有主干断路器的零序电流确定首端故障区段的相邻两个主干断路器,最后在首端故障区段的相邻两个主干断路器中,控制距离出口断路器最近的主干断路器分闸并闭锁,或者,控制首端故障区段的相邻两个主干断路器均分闸并闭锁;即通过该方式,使得配电自动化开关装置在处理线路故障的定位与隔离时,无需先触发保护动作,然后再触发一次重合闸动作,最后再触发二次重合闸动作,即并不需要触发一个保护动作和两个重合闸动作,能够有效解决用户用电体验差和处理时间长的问题。
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