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公开(公告)号:CN111783846A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010537125.3
申请日:2020-06-12
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种智慧用能服务协同控制系统和方法,系统包括能源控制器、边缘计算终端和云端服务平台;能源控制器捕捉设备运行特性、辨识设备运行工况,向设备弹性发送控制指令;边缘计算终端自适应组态用户能源系统,辨识用户用能行为特征,通过与该用户能源系统内各能源控制器的协同交互,自适应生成设备运行控制策略;云端服务平台根据需求要素为不同用户定制顶层运行控制策略并推送至用户侧边缘计算终端,并完成用户交互和后台维护。解决了传统能源监控终端控制能力不足,用户侧自适应控制策略生成能力不足,智慧用能云端服务平台无法实时控制用能设备的问题,为智慧用能体系创新性的提出了云-边-端系统构架。
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公开(公告)号:CN109444490A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811287313.4
申请日:2018-10-31
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种工频隔离与采样电路,输入端与混有工频电路的射频电流连接,输出端输出标准采样电流,包括初级滤波电路和二级滤波电路,所述初级滤波电路包括初级滤波电容和变压器磁感线圈,二级滤波电路包括变压器的负载线圈、与次级线圈并联的二级滤波电感、采样输出电阻。还公开了一种工频隔离与采样的处理方法,本发明通过0.1uF/450VAC的MPX电容对混杂在射频电流中的工频电流进行初步的过滤和隔离,而通过0.3欧姆的感抗和0.1mH的电感量实现对系统悬浮,将系统与电力线隔离,在通过电感线圈将隔离后的二级射频电流进行再次滤波,将工频电流抑制在140dB以上的mV量级,降低工频的干扰,达到效果。
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公开(公告)号:CN111443236A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010276793.5
申请日:2020-04-09
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种非侵入式负荷识别控制系统及方法,系统包括非侵入式负荷电能表、云平台以及用户终端,所述非侵入式负荷电能表与所述云平台通信连接,所述用户终端与所述云平台通信连接。本发明在不侵入用电用户内部的情况下,准确识别出电力用户的每个用电设备属于具体的电器类型,并计算各电器的用电量和总用电量,同时将其上传至云平台,云平台通过对各电器的用电量和总用电量生成用电报表,并将用电报表发送至用户终端,方便用户及时得知每类电器实时的用电量,便于用户规划用电行为,利于减少电能浪费。
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公开(公告)号:CN111030216A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911223970.7
申请日:2019-12-04
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种防偷电的充电桩,其包括充电桩壳体,充电桩壳体内装有控制器,控制器上装有输出线缆,输出线缆上装有充电插头,充电桩壳体内装有第一电表,第一电表与控制器电连接,充电桩壳体上还装有输入电缆,输入电缆的输入端与第一电表电连接,输出电缆上连接有第二电表、第三电表,充电插头内装有第四电表,控制器内设有电量统计单元、电量分析单元和损耗计算单元,电表均与电量统计单元连接,电量统计单元与电量分析单元连接,电量分析单元与损耗计算单元连接,充电桩壳体内还装有断电单元,断电单元与控制器连接。本发明可以实现电量的准确获取,可以防偷电行为,还可以计算损耗值。
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公开(公告)号:CN110554351A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910952756.9
申请日:2019-09-30
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 烟台东方威思顿电气有限公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种非侵入式负荷电能表的实负荷检测方法及系统,检测方法,包括以下步骤:S11:将若干设置在实负荷分支的的高精度电能表连接到被检非侵入式负荷电能表上;S12:将标准电能表与被检非侵入式负荷电能表进行连接,所述标准电能表用于获取总用电量的真值;S13:进行计量数据和负荷类型识别的准确度比对,生成测试结果,判断被测非侵入式负荷电能表误差、负荷类型识别、负荷投切识别是否合格。本发明通过获取非侵入式负荷电能表和高精度智能电能表的采集数据,对获取的各负荷分支的电量数据进行对比,判断非侵入式负荷电能表负荷电量识别是否合格。
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公开(公告)号:CN113569415A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110878375.8
申请日:2021-08-02
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F111/10
摘要: 基于用户负荷需求的分布式电采暖设备运行优化算法,包括输入当地分时电价曲线,待优化楼宇内的员工办公时间,室外温度曲线以及初始室内温度构建环境参数;针对不同房间的的窗墙比、材料导热系数及比热,构建房间热特性函数;输入电采暖设备运行参数,构建电采暖设备运行函数;依据房间使用特性,针对不同时间段设定不同目标温度,构建精细化目标温度函数;以运行电费最低为优化目标进行分布式电采暖设备出力的优化求解;针对每个房间逐步进行优化求解,采用混合整数规划求解各个房间的电采暖设备出力曲线。本发明以系统运行最优化为目标,实现了分布式电采暖设备最优化运行控制策略的开发,能够节约用电成本,具有较高的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113447879A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110585524.1
申请日:2021-05-27
发明人: 代燕杰 , 董贤光 , 荆臻 , 陈祉如 , 郭亮 , 李哲 , 王者龙 , 杜艳 , 徐新光 , 郭红霞 , 王清 , 王平欣 , 张志 , 朱红霞 , 李琮琮 , 郑雪 , 刘潇 , 王婷婷
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明涉及一种基于多应力的电能表计量误差预测方法、系统及装置,所述基于多应力的电能表计量误差预测方法包括:获取电能表的样本数据;所述样本数据包括多组对应的历史环境数据、历史电流数据、历史功率因数以及历史计量误差数据,历史环境数据包括历史温度数据和历史湿度数据;根据样本数据对BP反向传播神经网络进行训练,得到电能表误差估计模型;基于电能表误差估计模型,根据电能表的现场环境数据、电流数据和功率因数,得到电能表现场计量误差;考虑了多应力对电能表计量误差的联合影响,并通过对BP神经网络训练,构建电能表误差估计模型,可补偿环境、电流和功率因数对电能表计量误差的影响,并提高电能表计量的准确性。
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公开(公告)号:CN113569415B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110878375.8
申请日:2021-08-02
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F111/10
摘要: 基于用户负荷需求的分布式电采暖设备运行优化算法,包括输入当地分时电价曲线,待优化楼宇内的员工办公时间,室外温度曲线以及初始室内温度构建环境参数;针对不同房间的的窗墙比、材料导热系数及比热,构建房间热特性函数;输入电采暖设备运行参数,构建电采暖设备运行函数;依据房间使用特性,针对不同时间段设定不同目标温度,构建精细化目标温度函数;以运行电费最低为优化目标进行分布式电采暖设备出力的优化求解;针对每个房间逐步进行优化求解,采用混合整数规划求解各个房间的电采暖设备出力曲线。本发明以系统运行最优化为目标,实现了分布式电采暖设备最优化运行控制策略的开发,能够节约用电成本,具有较高的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN114329882A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110734227.9
申请日:2021-06-30
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04
摘要: 本发明涉及一种电能表使用寿命评估方法及系统。该方法包括:采集电能表现场故障数据;将左删失数据添加至电能表现场故障数据,得到补齐左删失数据后的电能表现场故障数据;根据补齐左删失数据后的电能表现场故障数据的日历时间,确定电能表寿命相关数据,电能表寿命相关数据包括故障截尾时间、寿命数据和成功截尾时间;根据电能表寿命相关数据,构建左删失右截尾的电能表寿命评估模型;根据极大似然估计和Fisher信息矩阵,确定左删失右截尾的电能表寿命评估模型的参数点估计和置信限;根据参数点估计和置信限,确定电能表使用寿命。本发明能够利用左删失右截尾数据,确定电能表合理使用期限,制定电能表轮换方案。
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公开(公告)号:CN115396748A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210779976.8
申请日:2022-07-04
IPC分类号: H04Q9/00
摘要: 本公开提出了一种智能输电网线路状态监测系统及方法,包括主站、状态监测代理和状态监测装置;所述主站与所述状态监测代理双向连接,所述状态监测代理和所述监测装置双向连接;所述主站包括接入网关机,所述状态监测代理和所述接入网关机之间采用混合组网方式;所述状态监测代理与所述状态监测装置之间采用以太网电通信、无线专网通信和串口方式中的一种或多种;本公开结合系统建设调整智能输电网线路状态监测数据传输技术,实现了数据安全、稳定传输和优化系统架构的目的,从而为电力系统中故障诊断、杆塔倾斜、舞动、覆冰、绝缘子污移和避雷器等多种智能监测提供强力技术支持,有效保障线路安全、健康和良好地运行。
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