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公开(公告)号:CN118739363A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410739441.7
申请日:2024-06-07
申请人: 国网河北省电力有限公司营销服务中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于可再生能源的储能优化配置方法及装置,属于电网优化配置领域。该方法包括:获取目标配电网的拓扑信息以及预设时间段内的可再生能源的历史出力数据;根据历史出力数据,确定多个典型场景及每个典型场景的概率;根据拓扑信息,确定各个节点的电压有功灵敏度;其中,电压有功灵敏度为该节点注入有功功率后,对电网中其他节点电压幅值的影响程度;根据各个节点的电压有功灵敏度及每个典型场景的概率,计算各个节点的综合电压有功灵敏度,并根据各个节点的综合电压有功灵敏度确定储能设备接入节点;根据历史出力数据和预先训练的规划模型确定储能设备接入节点的储能优化配置策略。本发明能够使最终得到的运行调度策略更加合理。
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公开(公告)号:CN118133628A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410359696.0
申请日:2024-03-27
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种断路器电弧仿真方法及系统,其中仿真方法包括步骤:建立电弧磁流体动力学模型;将电弧磁流体动力学模型与断路器开断全过程多物理场进行耦合,得到多物理场耦合条件下的电弧磁流体动力学模型;对多物理场耦合条件下的电弧磁流体动力学模型进行求解,评估断路器电弧性能。本发明通过建立电弧磁流体动力学模型来描述等离子体在磁场中的行为,再将断路器开断过程中涉及电、磁、热等多种物理场与电弧磁流体动力学模型进行耦合,更加准确地描述断路器开断全过程;最后通过求解电弧磁流体动力学模型获得断路器电弧的动态特性,通过分析这些特性,评估断路器的电弧性能,为断路器的设计和优化提供指导。
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公开(公告)号:CN117728324A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311609645.0
申请日:2023-11-29
申请人: 国网河北省电力有限公司超高压分公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种输电线路断丝复位装置,包括在导线上行走的行走机构、与所述行走机构滑动连接的升降机构、与所述升降机构转动连接的断丝复位机构以及设在所述断丝复位机构和升降机构之间的断丝固定装置;所述断丝复位机构用于将断丝沿着导线复位;所述断丝复位机构包括与所述滑动架转动连接的齿轮、用于驱动所述齿轮转动的动力装置、与所述齿轮的端面固定连接的复位总成以及用于驱动所述复位总成贴紧所述导线的驱动机构。本发明的有益效果是,通过设置的断丝复位机构将断丝进行复位,通过断丝固定装置将断丝与导线固定,避免再次断开。
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公开(公告)号:CN117728312A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311581512.7
申请日:2023-11-24
申请人: 国网河北省电力有限公司超高压分公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请涉及线路提升技术领域,尤其涉及一种无人机用输电线路地空传递装置,包括底板,所述底板上安装有安装板,所述底板上安装有连接杆,所述连接杆与所述底板之间转动连接,所述连接杆上安装有转向大臂,所述转向大臂上安装有收绳转盘,所述连接杆与所述底板相接处设置有转向结构,所述连接杆上顶端安装有挂钩结构。因此,通过一种无人机用输电线路地空传递装置及使用方法解决现有通过人工将提升装置运送到高空费时费力,危险性较高以及人工提升线路效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN117542430A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311613897.0
申请日:2023-11-29
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G16C20/10 , G06F30/28 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种直流接触器触头烧蚀特性的建模与仿真方法及系统,方法包括步骤:1)建立考虑触点运动和外部电路特性的直流接触器三维磁流体动力学电弧模型,考虑到电弧与接触之间的相互作用,修改接触界面处的能量平衡方程,并添加组分传输方程;2)基于直流接触器三维磁流体动力学电弧模型,分析接触烧蚀产生的蒸汽对电弧行为的影响,计算拉弧过程中的烧蚀率。本发明建立考虑触点运动和外部电路特性的直流接触器三维磁流体动力学电弧模型,仿真结果可靠性高。
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公开(公告)号:CN117539294A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311799509.2
申请日:2023-12-25
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G05D23/19
摘要: 本发明公开一种光伏组件的温度监控方法及装置,该方法步骤包括:收集光伏组件的光信号以及云层密度数据,将采集的光信号转换为温度数据;根据收集的温度数据获取当前温度以及温度变化率;以温差数据以及云层密度数据为输入量、以电流频率和标准频率的差值为控制量,对输入量采用模糊算法得到控制量,控制光伏组件中降温模块的开关以调节温度;根据温差数据以及云层密度数据计算相邻时刻温差数据之间的温差关系矩阵,得到模糊时间序列,根据模糊时间序列预测下一时刻的温差值;根据光伏组件的实时温度状态以及预测温差状态,控制调整光伏组件的运行参数和/或调整降温模块的运行参数。本发明具有现方法简单、效率高、实时性强且安全可靠等优点。
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公开(公告)号:CN112363996B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202011197189.X
申请日:2020-10-30
申请人: 国家电网有限公司大数据中心
摘要: 本发明提出一种用于建立用于电网知识图谱的物理模型的方法、系统及介质。方法包括:确定用于定义表对象及其字段的表模式;基于第一数据源按照表模式生成所有表对象的表信息以生成物理模型的物理表集;确定用于定义源表对象和目标表对象之间的关系的关系模式;对于第二数据源中的经过去重复处理的每对源表对象和目标表对象,基于第二数据源按照关系模式生成相应的表关系信息以生成物理模型的关系集;基于物理表集和关系集建立包括表对象、字段和关系的物理模型。利用本发明的方案,可以对不同数据源进行知识抽取,对现有模型进行查漏补缺以弥补现有模型的设计短板,给用户提供更合理的管控模型,并支持统一数据模型的信息匹配。
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公开(公告)号:CN116794592A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310746111.6
申请日:2023-06-21
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种基于主辅计量的充电桩计量误差在线监测系统及方法,该系统包括主计量模块、辅助计量模块以及第一误差计算模块,主计量模块、辅助计量模块分别与第一误差计算模块连接,主计量模块、辅助计量模块还分别与被测充电桩连接,以用于实时采集被测充电桩的充电数据输出给第一误差计算模块,第一误差计算模块分别接收主计量模块、辅助计量模块采集的充电桩的充电数据并进行比对,根据比对结果计算出被测充电桩的计量误差。本发明具有结构简单、成本低、监测效率以及精度高等优点。
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公开(公告)号:CN116203306A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211607154.8
申请日:2022-12-14
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R19/145 , G01R22/10
摘要: 本发明公开了一种电能表停电感知方法及系统,此方法包括:1)对电能表前级进行掉电检测;如果检测到电能表前级掉电,控制电能表对应的继电器单元拉闸并储存数据;2)对电能表后级进行掉电检测;如果没有检测到电能表后级掉电,则在预定时间内持续进行电能表后级掉电检测,如果在预定时间内仍未检测到电能表后级掉电,则控制电能表对应的继电器单元合闸;3)在停电感知单元进入休眠状态后,对电能表后级进行上电检测;当检测到电能表后级上电,则控制继电器单元合闸。本发明在掉市电的瞬间就能正确捕获到掉电,保证有充足的能量控制继电器拉闸与数据存储,使数据保存更安全。
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公开(公告)号:CN114094559A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111470793.X
申请日:2021-12-03
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 新疆大学
摘要: 本发明涉及断路器技术领域,是一种断路器限流控制方法及其控制装置,其包括根据线路上的电流瞬时值I瞬时值计算线路曲率K曲率和斜率K斜率;根据线路故障判断条件判断线路是否发生故障,其中线路故障判断条件为:电流瞬时值I瞬时值大于额定电流|In|,且线路曲率K曲率和线路斜率K斜率均发生突变。本发明结构合理而紧凑,使用方便,本发明结构合理而紧凑,使用方便,通过采集线路电气量,计算线路对应的线路曲率和线路斜率,判断线路是否存在故障,若判断出线路存在故障,则及时投切故障限流器,限制短路电流的增大,降低了电压的无功损耗,有效解决了故障期间短路电流增大引起的电力系统失稳问题,提高了电网线路的稳定性。
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