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公开(公告)号:CN116449151A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310705541.3
申请日:2023-06-15
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及中压配电网技术领域,公开了一种基于故障指示器的配电网故障定位方法,步骤如下:收集故障指示器上传主站的波形并对波形进行预处理;对所有收集的波形数据人工添加分类标签;将处理后的波形数据及其对应的标签划分为训练集和测试集并馈入网络模型;对网络模型进行调参、训练、测试,得到最优模型;对待进行故障定位的波形数据进行预处理后输入最优模型中,得到波形分类结果;结合分类结果与现场拓扑实现故障定位。本方法只需对原始波形进行简单预处理,无需进一步提取波形特征,相较传统CNN、RNN模型,可更准确地捕捉局部特征,提高识别准确率,在保证电网运行状态的基础上兼具易实现、适用性广的优点,具有很强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN115980515A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310156920.1
申请日:2023-02-23
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明涉及配网故障定位技术领域,公开了一种单相接地故障定位方法,包括以下步骤:S1,基于Simulink仿真生成单相接地故障波形数据作为训练集、测试集;S2,获取现场故障录波数据作为验证集;S3,训练集、测试集与验证集统一采样率;S4,设计神经网络;S5,将验证集输入至训练好的神经网络,判断故障录波装置位置与故障位置的关系,从而能够根据线路拓扑图定位故障位置。本发明利用深度学习自动提取特征的能力,避免了传统方法使用手工特征提取器提取特征对故障信息不充分,通用性不足、准确度不高的问题,实现了更加准确的故障定位算法,能够辅助电网运维人员快速、有效的处理解决配电网单相接地故障事故。
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公开(公告)号:CN114296004A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210004760.4
申请日:2022-01-04
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
摘要: 本发明涉及电力技术领域,公开了一种基于电场零序分量的配电网故障录波方法,包括如下步骤:采集单元实时采集三相电场数据;用三相电场当前周波信号相量减去三相电场前一周波信号相量得到三相电场的零序分量;分别对三相电场零序分量进行离散傅里叶变换,获得三相电场零序分量的特征数据,上传特征数据至汇集单元;汇集单元判断特征数据是否满足预设条件,若满足,则启动故障录波;否则不启动故障录波,跳转至第一步。本发明解决了雨天等电磁环境变化频繁的情况下故指频繁启动录波的问题,对于单相接地故障的判断更加准确,具有很强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN113759208A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110616402.4
申请日:2021-06-02
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种基于故障指示器的异常波形识别方法,包括以下步骤:收集故障指示器上传主站的原始波形并对原始波形进行去直流处理;对所有收集的波形数据人工添加分类标签;将原始波形数据与去直流后的波形数据组合为新数据,将新数据及其对应的标签划分为训练集和测试集并馈入TextCNN网络模型;对网络模型进行调参、训练、测试,得到最优模型;对待识别波形进行去直流处理,将待识别波形的原始数据及处理后的数据输入最优模型,得到识别结果。本发明只需对原始波形进行去直流处理,无需进一步提取特征,且TextCNN模型相较于传统的CNN模型可更准确的捕捉电压与电流的关系,提高识别准确率,在保证电网运行状态基础上兼具模型简单、工程实用性强的优点。
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公开(公告)号:CN110007143B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201910342024.8
申请日:2019-04-26
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC分类号: G01R23/06
摘要: 本发明公开了一种基于电压谐波幅值的谐振点检测方法,包括以下步骤,步骤一,利用低频载波发送机向变压器低压侧注入幅值相等、频率不同的载波电流信号;步骤二,检测变压器低压侧总支路的电压信号U(t);步骤三,根据滑动DFT算法,提取出电压信号中不同频率的电压谐波波形;步骤四,根据提取的不同频率的谐波电压幅值大小,确定谐振点的频率。本发明实现简单,只需测量变压器低压侧总支路的电压信号,同时设备电路可直接对该电压信号进行测量,无需安装电压互感器,另外由于该方法计算量小,可实现实时在线检测,具有很好的工程实用性。
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公开(公告)号:CN110007145B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910341939.7
申请日:2019-04-26
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC分类号: G01R23/12
摘要: 本发明公开了一种基于恒压源变换器和电压电流相位差的谐振点检测方法,包括以下步骤,步骤一,利用设计的恒压源变换器向变压器低压侧注入幅值相等、频率不同的载波电压信号;步骤二,检测变压器低压侧的电压信号U(t)与电流信号I(t);步骤三,根据滑动DFT算法,提取出变压器低压侧不同频率的电压电流谐波相位差;步骤四,根据计算得到的不同频率下电压电流谐波相位差,来对谐振点进行检测。此方法只需向变压器低压侧注入不同频率的低频载波电压信号,同时检测出变压器低压侧的电压电流信号,即可实现对谐振点的自动检测,不需要重复测量,操作简单。另外,此算法计算量小,完全满足实时在线检测低功耗的要求,该方法已被应用于实际工程中。
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公开(公告)号:CN113484804A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110616396.2
申请日:2021-06-02
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC分类号: G01R31/67
摘要: 本发明公开了一种应用于馈线终端装置的错接线识别方法,包括以下步骤:获取FTU采集的线电压及相电流数据,确定电压相序;分别测量U1,U2,U3与参考电压Ub的电势,确定Ub,结合电压相序确定电压相别;计算I1,I2,I3与Ua,‑Uc,Ub,‑Ua,Uc,‑Ub的角度得矩阵1;列举所有可能接线情况得矩阵2;遍历矩阵2,计算每项对应的矩阵1中3个角度的绝对值和得矩阵3并求其中元素最小值;根据所求值确定电流相别并给出可信度。本发明列举电流互感器所有可能接线方式,计算不同方式下三相功率因数角和,选取和值中可信度最高的最小值对应的电流相别为判定结果,实现错接线的准确识别。方法快速给出电压电流相别判定结果及可信度,不受功率因数角大小的限制,具有很强的工程实用性。
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公开(公告)号:CN112462314A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011337335.4
申请日:2020-11-25
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于故障指示器的三相电压测量不对称误差消除方法,其技术方案包括以下步骤:步骤1,分别计算发生接地故障后的三相电压突变量及突变量的均方根值;步骤2,根据三相电压突变量计算各相电压的缩放系数与平移系数;步骤3,根据缩放系数对三相电压幅值进行缩放,消除三相电压幅值测量不对称误差;步骤4,根据平移系数对三相电压相位进行平移,消除三相电压相位测量不对称误差。本发明利用发生接地故障后的三相电压突变量,实现了在保留电网原有不对称信息的前提下消除故障指示器测量所导致的三相电压不对称,该方法效果明显,易于实现,可在故障判断等配电自动化工作的开展过程中起到实质性作用。
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公开(公告)号:CN112098724A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010930046.9
申请日:2020-09-07
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
IPC分类号: G01R23/167
摘要: 本发明公开了一种应用于线变关系识别仪的接力DFT谐波检测方法,包括以下步骤:步骤1,设置进行接力DFT的两通道DFT1、DFT2;步骤2,设置两通道的窗大小SizeRAF、计算步长step、DFT1的采样点计算器index1、DFT2的采样点计算器index2、DFT1的通道标志Flag1、DFT2的通道标志Flag2;步骤3,设定接力DFT的计算规则,进行接力DFT计算;步骤4,设定接力DFT计算结果的输出规则,输出结果作为最终提取的谐波幅值。本发明实现简单,通过设置两个DFT通道不断接力切换对谐波进行提取、检测,可降低基波泄漏、频率偏移引起的对谐波提取的干扰。同时该方法支持本地判断,具有很强的工程推广性。
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公开(公告)号:CN111611755A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910452179.7
申请日:2019-05-28
申请人: 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种智能互感器及其低功耗工作方式的设计方法,主要包括以下步骤,步骤一,对PT采集模块取能方式进行低功耗设计;步骤二,对CT采集模块取能方式进行低功耗设计;步骤三,考虑到模块后续电路的功耗,同时保证采样精度的要求,对后续电路中的主要元器件MCU和射频芯片进行选型;步骤四,在保证正常工作的同时,软件上进行低功耗设计,以达到尽量降低整机功耗的效果,为了实现此效果,软件上的设计主要体现在模式切换、数据辅助更新、功能控制和低功耗保持四个方面。本发明通过将采集的两路线圈输出的电压、电流的幅值和相位上传到主站进行对比,判断是否存在用电异常,能够从根源上解决窃电问题。同时对智能互感器从软硬件两方面进行了低功耗设计,减小采集模块对互感器的影响,提高了互感器的性能。
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