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公开(公告)号:CN106841910A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611181069.4
申请日:2016-12-20
申请人: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网公司 , 东北大学
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: G01R31/086 , G01R31/088
摘要: 将仿电磁学算法融于时序模糊Petri网的配电网故障诊断方法属于电力系统配电网故障诊断领域,具体涉及一种将仿电磁学算法融于时序模糊Petri网的配电网故障诊断方法。本发明提出一种将仿电磁学算法融于时序模糊Petri网的配电网故障诊断方法,以达到通过修正初始置信度和权值等参数得出更准确的元件故障概率的目的。本发明包括以下步骤:步骤1、获取故障后SCADA系统接收到的各级保护、断路器的警报信息;步骤2、通过结线分析法搜索停电区域,得到故障区域中可疑故障元件集合,缩小故障诊断范围,构建各个可疑元件与其对应的警报集合。
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公开(公告)号:CN103995215B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410192715.1
申请日:2014-05-08
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 东北大学
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明提供一种基于多层次反馈调整的智能电网故障诊断方法,包括:将电网中各器件在电网故障时的历史开关信息、电气量属性信息存储至历史故障信息库;电网故障时获取电网各器件电气量信息;根据获取的电网各器件电气量信息进行粗略识别层诊断:采用基于等效网络的最小开断区划定方法确定可疑故障元件,构成可疑故障元件候选集;进行模糊决策层诊断;进行精确定位层诊断;根据三层故障诊断结果将可疑故障元件集E1、E2取交集,最终确定故障元件诊断结果。根据电网故障后多源故障信息的不同来源、及各类信息获取和处理的难易程度,对电网故障进行层次化分析,充分利用了各类故障信息、通过信息互补提高故障诊断准确性。
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公开(公告)号:CN104113061B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410368149.5
申请日:2014-07-30
申请人: 国家电网公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
摘要: 一种含分布式电源的配电网三相潮流计算方法,属于电力系统潮流计算分析领域。该方法包括:获取已知的含分布式电源的配电网网络拓扑结构,采集该配电网网络数据;将该配电网网络结构解耦为多个子系统;建立各个子系统的发电设备出力模糊模型,确定各个子系统的发电设备输出的有功功率和无功功率;利用不确定图数据分类算法确定各个子系统的网络结构类型;分别计算各个子系统的三相潮流分布;对所得到的各个子系统的三相潮流分布进行集成整合得到该含分布式电源的配电网的三相潮流分布。本发明解决了因拓扑结构复杂导致的潮流计算复杂且计算结果精度低以及发电设备出力考虑不全面的问题,有效简化了含分布式电源的配电网的三相潮流计算。
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公开(公告)号:CN103812131B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310526349.4
申请日:2013-10-29
申请人: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 东北大学 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E40/72 , Y02E40/76 , Y02E60/723 , Y04S10/12 , Y04S10/16 , Y04S10/545
摘要: 一种基于多智能体的城市电网孤岛黑启动系统及方法,属于电力系统领域运行控制领域。预先在主要电厂中配置多组可实现解列孤岛运行的机组,要求这些机组在承担自己的厂用电负荷后,有能力供应一级和二级负荷或提供其他电厂的启动容量,当紧急甩负荷后能够自保厂用电稳定运行;当电网系统受到大扰动或出现重大故障时,受影响地区的变电站监控智能体、电厂监控智能体将主动解列成孤岛运行状态,当故障最终演化为大停电后,电网中所有稳定运行的电厂级和变电站级孤岛将各自的孤岛运行情况向电网监控中心智能体汇报。本发明能够极大缩短电网黑启动的时间,减少因停电造成的经济损失和社会影响。
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公开(公告)号:CN104809665A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510244527.3
申请日:2015-05-14
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 东北大学
摘要: 本发明一种基于改进Apriori算法的配电网预警方法,属于电力系统配电网预警领域,本发明具有思路清晰,算法简便,工作量较少,执行效率高的特点;本发明针对现有技术的缺陷,利用数据挖掘技术对历史数据进行挖掘,并在线监测实时数据,来判断当一个指标越线时,预测未来一段时间内会有那些指标可能会越线,并发出预警;克服了以往只能计算出当前一种指标越线的情形。
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公开(公告)号:CN103245881B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310139679.8
申请日:2013-04-22
申请人: 国家电网公司 , 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 东北大学
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 一种基于潮流分布特征的配电网故障分析方法及装置,属于配电网故障分析领域。截取电网历史故障断面数据,采用广义灵敏度分析法通过计算灵敏度矩阵范数来描述电网故障时的潮流分布,利用自动态自适应聚类法将故障进行分类,并建立故障模式库;动态解析当前故障网络拓扑,确定当前故障配电网中待测量支路;在线诊断故障。本发明方法本质在于提取故障时刻的网络拓扑和物理特征,并从中抽取相应的数字特征从而对故障做出准确的诊断。故障库的直接建立避免了中间规则的修改和删除,也无需模拟故障信息与故障元件之间的函数关系,解决了非线性系统时带来的问题,适合任何线性、非线性系统的在线、离线故障诊断。
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公开(公告)号:CN103259319B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310175115.X
申请日:2013-05-13
IPC分类号: H02J7/14
CPC分类号: Y02T10/7005 , Y02T10/92
摘要: 本发明一种汽车发电智能存储控制装置及方法,属于电气工程技术领域,该装置包括发电机励磁控制电路、滤波电路、启动与检测模块、车载电机、汽车蓄电池和升压电路,还包括控制器和全桥可控整流电路,本发明采用PIC控制器对汽车蓄电池充放电过程进行自动管理,有效控制蓄电池的充电饱和度和放电盈余度,延长蓄电池使用寿命;较之于分立元件式调压器,更好地防止蓄电池失电,提高车载电力系统安全性和可靠性;采用一种全桥可控整流电路代替原有的二极管不可控整流电路,增强电机对蓄电池充电环节稳定性和可操控性;本发明加入了一个滤波电路,提高电机输出电流质量;较之于分立元件式的调压器,本发明进行的是闭环控制,增强电机工作稳定性。
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公开(公告)号:CN102928738B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210429735.7
申请日:2012-10-31
申请人: 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 东北大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: Y04S10/522
摘要: 一种智能电网故障的动态层次诊断装置,包括数据采集与监控单元、数据处理单元、数据库单元、通讯单元和人机交互单元。智能电网发生故障后,计算故障诊断启动条件以确定诊断策略;故障诊断策略包括开关层诊断、馈线层诊断和变电站层诊断;若开关动作信息在故障前后的变化显著,启动开关层诊断;若电气量信息在故障前后的变化显著,则启动变电层诊断;开关层诊断过程中,若故障元件,则诊断结束;否则调取开关历史动作记录,若存在与当前开关动作匹配记录,则启动变电站层诊断;否则启动馈线层诊断。本方法根据电网故障后多源故障信息的不同特点、及各类信息获取和处理的难易程度,对故障层次化分析,充分利用各类故障信息,提高故障诊断准确性。
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公开(公告)号:CN103995215A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410192715.1
申请日:2014-05-08
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 东北大学
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明提供一种基于多层次反馈调整的智能电网故障诊断方法,包括:将电网中各器件在电网故障时的历史开关信息、电气量属性信息存储至历史故障信息库;电网故障时获取电网各器件电气量信息;根据获取的电网各器件电气量信息进行粗略识别层诊断:采用基于等效网络的最小开断区划定方法确定可疑故障元件,构成可疑故障元件候选集;进行模糊决策层诊断;进行精确定位层诊断;根据三层故障诊断结果将可疑故障元件集E1、E2取交集,最终确定故障元件诊断结果。根据电网故障后多源故障信息的不同来源、及各类信息获取和处理的难易程度,对电网故障进行层次化分析,充分利用了各类故障信息、通过信息互补提高故障诊断准确性。
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公开(公告)号:CN103714398A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310744177.8
申请日:2013-12-30
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 东北大学
摘要: 一种基于抗灾变性指标扩展配电网的装置及方法,属于配电网扩展规划领域。确定实际配电网的关键环节,所述的关键环节进一步包括关键线路和关键变压器,配电网关键环节的抗灾变性分析及单项措施表的获得,以配电网投资费用最少为目标之一,对配电网的关键环节进行扩展。本发明在综合评估线路关键性指标确定关键线路的过程中不仅结合了线路的介数、线路负荷水平系数、支路关联系数,还考虑了线路发生故障的概率;在确定配电网中的关键变压器的过程中不仅考虑了变压器之间的密切程度,还考虑了变压器在电力系统中影响的权重;这样确定的关键环节更加精确。
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