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公开(公告)号:CN112348454A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011008177.8
申请日:2020-09-23
申请人: 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东安信源信息技术有限公司
IPC分类号: G06Q10/10 , G06Q50/06 , G06F16/25 , G06F16/955 , G06F21/32
摘要: 本发明涉及了一种电气设备交接试验智能管控系统,包括客户端和管控服务后台,客户端包括web浏览器应用和移动应用终端,web浏览器应用通过电力内网与管控服务后台相连,移动应用终端通过4G网卡和VPN专用通道与管控服务后台相连;web浏览器应用包括试验人员管理模块、电网架构管理模块、设备台账管理模块、试验模板管理模块、试验记录管理模块、试验仪器管理模块、日志管理模块;移动应用终端包括人员照片录入模块、试验数据填报模块和电子签名模块;管控服务后台包括业务应用接口模块、计算分析引擎模块、报告生成器模块、数据共享器模块、数据库应用组件模块和数据库模块;本技术方案提高了交接试验效率,保证了交接试验工程质量。
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公开(公告)号:CN111985497A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010704002.4
申请日:2020-07-21
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: 本发明公开了架空输电线路下吊车作业识别方法及系统,包括:将获取的架空输电线路图像,根据在线监测装置所处环境进行分类,分为空旷型图像和复杂型图像;对空旷型图像和复杂型图像,均进行边缘特征提取;对空旷型图像,根据提取的边缘特征,直接判断架空输电线路下是否有吊车作业现象;对复杂型图像,对提取的边缘特征先进行去噪处理,根据去噪后的边缘特征判断架空输电线路下是否有吊车作业现象。
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公开(公告)号:CN109412190B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811453632.8
申请日:2018-11-30
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
摘要: 本发明提供一种交流滤波器投切导致直流逆变站换相失败的分析方法,所述的方法包括以下步骤:步骤S1:依据高压直流输电受端系统结构,建立对应的等效模拟电路;步骤S2:根据步骤S1中建立的模拟电路,计算交流母线的暂态电压;步骤S3:计算交流系统能够提供的换相电压时间面积|Sa|,以及换相过程中需要的电压时间面积|Scr|,通过比较|Sa|和|Scr|的大小判断换相是否成功。本发明通过建立等效模型,基于谐波电压时间面积的换相失败分析方法分析电压降低和畸变导致的HVDC系统换相失败机理。
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公开(公告)号:CN111695493A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010523327.2
申请日:2020-06-10
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: 本发明提供了一种输电线路隐患的检测方法及系统,方法包括提取监拍图像的基础特征,寻找候选区域;在所述候选区域上,分别进行施工机械、烟火目标和导地线异物的检测;合并上述检测结果,得到检测结论。本发明基于输电线路通道隐患目标多样的事实,结合施工机械、烟火、导地线异物的三大类目标的特点,分别测试了Cascade R-CNN、Faster R-CNN、FCOS三类边框回归方法对每一类隐患目标的识别性能,并以此确定三大类隐患目标的基准检测算法,在此基础上对每种算法进行了针对性优化,相比于传统的采用单一通用算法的输电线路通道隐患目标检测算法,各类隐患目标的识别准确率均与所提高。在保证目标检测精度的基础上,提高了检测速度、降低了硬件功耗。
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公开(公告)号:CN111286759A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010228027.1
申请日:2020-03-27
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: 本发明公开了一种电解铝负荷参与电网紧急控制的控制方法及系统,控制方法,包括以下步骤:采集电解铝负荷的基本运行信息,输入电解铝负荷电热模型得到电解铝负荷的可切除负荷量和用电约束;发生直流闭锁故障后采用电解铝负荷控制方法切除电解铝的总降开关;当到达电解铝负荷的用电约束时,闭合电解铝的总降开关,恢复电解铝的供电。本发明不仅提出了电解铝负荷的电热模型,而且在分析用电约束的基础上提出了电解铝的直接控制策略,并探讨了电解铝参与电网紧急控制的可行性,通过算例仿真验证了电解铝负荷的直接负荷控制策略和参与电网紧急控制的有效性。
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公开(公告)号:CN110360719A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910653352.X
申请日:2019-07-18
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
发明人: 刘萌 , 张岩 , 李宽 , 李玉敦 , 杨超 , 史方芳 , 赵斌超 , 王永波 , 张婉婕 , 黄秉青 , 王宏 , 梁正堂 , 李聪聪 , 李娜 , 佟新元 , 张国辉 , 王昕 , 苏建军
摘要: 本发明公开了一种中央空调紧急控制方法,包括以下步骤:建立时域仿真数学模型;实时采集时域仿真数学模型中涉及到的参数;电力系统发生故障时断开空调主机断路器;利用电力系统发生故障时采集参数求解时域仿真数学模型,得出不影响末端房间舒适度的断路器允许最大断开时间;经过断路器允许最大断开时间后闭合主机断路器,并限定主机电流百分比为控制前的主机电流百分比。本发明通过对空调主机的制冷效率(COP)、冷冻水、风机盘管以及末端进行建模以及参数辨识并提出了响应电网控制的紧急控制策略,在电力系统发生故障时对中央空调机组进行紧急控制,提高了效率,满足用户需求。
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公开(公告)号:CN110161375A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910543147.8
申请日:2019-06-21
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
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种基于分布电阻参数的高压直流输电线路计算模型,包括以下步骤:①故障电压信号、电流信号的获取;②解耦得到线模分量;③利用计及分布电阻的分布参数线路模型计算直流输电线路沿线的电压电流线模分量;④计算直流输电线路沿线的反行波电流;⑤采用平稳小波变换计算反行波电流的模极大值。本发明在提取线路两端测量点的电压电流值后,利用计及分布电阻的线路模型计算直流输电线路沿线的电压电流线模分量值,再根据第一个反行波尚未发生反射,不受反射系数频变的影响,故障特征明显的特点,计算直流输电线路沿线的反行波电流值,最后通过平稳小波变换计算反行波电流的模极大值,提高输电线路计算模型的准确性。
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公开(公告)号:CN109524982A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811518505.1
申请日:2018-12-12
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
发明人: 张国辉 , 李志中 , 刘萌 , 苏建军 , 王宾 , 张天宝 , 黄秉青 , 张婉婕 , 史方芳 , 杨超 , 李宽 , 赵斌超 , 王永波 , 李聪聪 , 梁正堂 , 石硕 , 李娜 , 佟新元
摘要: 本发明公开了一种交直流系统暂态稳定风险评估方法,属于电力系统输电线路继电保护领域与人工智能领域的交叉领域。本发明采用直流控制系统大扰动状态下的实时测量信息进行快速假想故障集的并行解析评估,以得到该次扰动基于假想故障集的连续换相失败风险估计值。本发明提出的方法能够基于交流扰动发生之后的测量信息快速评估直流输电系统发生连续换相失败的风险,克服了直流输电系统运行风险难以评估的问题,同时基于直流换流站解析等值模型与并行计算加速了工程现场应用下的计算速度,具有广泛的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN109510230A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811507719.9
申请日:2018-12-11
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
发明人: 张国辉 , 景柳铭 , 刘萌 , 苏建军 , 王宾 , 李宽 , 李玉敦 , 苏欣 , 史方芳 , 杨超 , 赵斌超 , 张婉婕 , 黄秉青 , 王永波 , 李聪聪 , 梁正堂 , 石硕 , 李娜 , 佟新元 , 王昕
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提出的一种用于高压交直流混联电网的连续换相失败抑制方法。所述的连续换相失败抑制方法,其特征在于检测到即将有换相失败发生时,增大逆变侧换流站关断角,从而增大后续阀组的换相裕度,避免连续换相失败的发生。所述的连续换相失败抑制方法,其特征在于考虑谐波和换相电压过零点偏移对关断角的影响,定量计算增大关断角的大小。本发明的有益之处在于它可以避免由于换相电压波形畸变造成的高压直流连续换相失败。
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公开(公告)号:CN108800429A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810700663.2
申请日:2018-06-29
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: 本发明公开了一种基于概率模型的空调群响应电网稳定控制的调制方法,包括以下步骤:记录空调在事故前的状态,包括设定温度上下限、压缩机开关状态、室内温度;事故发生后,切除被控的空调负荷;恢复供电后控制可控空调群运行状态,开启在负荷切除初始时刻被关闭的空调,调整温度上下限、使得控制后空调负荷在温度死区内分布不变;空调群功率随时间的变化使用概率模型进行求解,得到空调群功率变化的期望值。本发明在事故后不再是切除整条馈线的负荷,而是选择性的切除可控负荷,在满足电力系统要求的同时还能不对用户造成太大影响,在恢复负荷时不会对系统产生二次冲击、保障恢复供电后的电力系统的正常运行,避免电力系统后续发生更大的事故。
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