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公开(公告)号:CN116561583A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310599466.7
申请日:2023-05-23
IPC分类号: G06F18/214 , G06F18/2411 , G06F16/901
摘要: 本发明公开了一种基于最小冗余的互信息变压器振动信号特征选择方法,所述方法包括,步骤1,利用变分模态分解将变压器不同工况的振动信号分解为多个本征模态函数分量,并计算各分量的能量,构造特征集;步骤2,计算训练特征与标签之间的互信息,确定其对应的权重,并根据权重选择出备选特征集;步骤3,计算备选特征集中特征与最佳训练特征集之间的相关性,确定最终的训练特征集;步骤4,根据最佳训练特征集的索引从测试特征中选择出最佳的测试特征集,并利用分类器进行分类。该方法通过结合互信息与皮尔逊相关性从特征中挑选出与标签信息最相关但冗余性最小的特征,在保证识别准确率的同时降低复杂度,提高模型的运行速度,有利于变压器运行故障的及时发现,保障电力系统的稳定可靠运行。
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公开(公告)号:CN114669524A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210276833.5
申请日:2022-03-21
IPC分类号: B08B1/04 , F16F15/067
摘要: 本发明公开了一种基于物联网的电力数据采集装置及采集方法,包括主体,主体处设有用于电机支撑限位作用的支撑架,还设有用于数据收集设备防护作用的防护屏,支撑架处设有用于传动作用的电机,主体侧端设有均匀分布的限位圆形块,下端通过连接垫与底座相连接,底座处设有用于与连接垫连接作用的T形滑动槽,侧端设有用于连接限位板定位连接作用的连接圆形块,连接圆形块处设有用于锁紧作用的螺纹孔,底座处设有均匀分布的贯穿设置的定位孔,侧端还设有用于扳手连接作用的传动杆,传动杆外端设有用于扳手定位作用的多边形凹槽。本发明结构简单,连接紧凑,便于安装拆卸,极大的降低安装的风险性,工作更加的平稳、稳定,便于防护屏的清洁作用。
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公开(公告)号:CN114597947A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210279131.2
申请日:2022-03-21
摘要: 本发明公开了一种移动发电车孤岛运行的平稳切换控制方法,将移动发电车并网运行模式下的输出无功功率目标值与内部测控模块测量得到的柴油发电机输出无功功率信号作相减计算,得到无功功率的偏差值信号;用电压限幅计算模块计算出电压偏离补偿信号,经PI调节模块形成补偿支路原始信号;形成平稳切换补偿信号与瞬态响应补偿信号;得到电压一次修正信号,与端口电压控制目标值的求和,得到修正后的端口电压控制目标值,减去端口电压及瞬态响应补偿信号值,得到励磁控制系统的外环电压控制指令;将励磁控制系统的外环电压控制指令输入至励磁控制系统,完成移动发电车孤岛运行的平稳切换控制。本发明避免控制回路开关切换,使运行模式切换更加平稳。
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公开(公告)号:CN113934978A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111198991.5
申请日:2021-10-14
摘要: 本申请公开了一种配电变压器中性点过电压估算方法、系统、装置及计算机可读存储介质,包括:预先通过实验,确定与冲击电流下配电变压器中性点过电压相关的测量点,设定配电变压器的外部端子采样点和电压内部观察节点,并根据外部端子采样点和电压内部观察节点建立相应的变压器导纳矩阵表达式和电压转移矩阵表达式,得到能够有效模拟配电变压器中性点在冲击电流下的变压器导纳矩阵和电压转移矩阵,进而利用外部端子采样点和电压内部观察节点的电压值和电流值计算出冲击电流下的中性点过电压,从而为后续制定相应的防雷设备参数提供参考;其中,变压器导纳矩阵表达式为:Iext(ω)=Y(ω)Uext(ω);电压转移矩阵表达式为:Uint(ω)=H(ω)Uext(ω)。
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公开(公告)号:CN113591060A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110975288.4
申请日:2021-08-24
摘要: 本发明公开了一种电网数据的应用方法,通过先将多个客户端中保存的电网数据上传至区块链进行保存,无论是上传还是获取,其行为是受到相关机制保护的,具有绝对的安全性,即便遭遇网络攻击或者信号影响,都不会影响区块链对数据进行传递和分享。而通过建立在区块链节点,基于上传至区块链的电网数据进行联邦学习来训练任务模型,可以在各个客户端上传加密数据的情景下,保证客户端中电网数据的安全应用;而通过基于联邦学习所计算的贡献参数来确定各个客户端对应的查看范围,可以保证各个客户端对数据的安全共享。本发明还提供了一种电网数据的应用装置以及一种电网数据的应用系统,同样具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN113159988A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110400106.0
申请日:2021-04-14
申请人: 杭州电力设备制造有限公司 , 国网浙江杭州市余杭区供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种用户电器负荷状态分析方法,包括:采集用户对应的总用电功率以及总用电功率对应的采集时间点;根据采集时间点以及预先确定的每种用电电器的典型工作时间段,筛选采集时间点对应的多个备选电器;枚举各个备用电器之间存在的每种工作状态组合;确定每种工作状态组合对应的理论总用电功率;筛选出对应的理论总用电功率和总用电功率最接近的一组的工作状态组合,以确定处于工作负荷状态的用电电器。本申请中分析电器负荷时不需要分析总用电功率波动情况,降低数据采集的难度和运算难度,以及降低用电电器使用情况的分析难度和成本。本申请还提供了一种用户电器负荷状态分析装置、设备以及计算机可读存储介质,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN113125895A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110581936.8
申请日:2021-05-25
申请人: 杭州电力设备制造有限公司 , 国网浙江杭州市余杭区供电有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 杭州电子科技大学
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/56 , G01R19/165 , G01H17/00
摘要: 本申请公开了一种电气设备的运行状态监测装置,包括:用于采集电气设备的声音信息的声音信息采集装置;用于采集电气设备的振动信息的振动信息采集装置;用于采集电气设备的工作电流的电流互感器;包括电极的用于采集电气设备的工作电压的电压采集装置,电极与电气设备的电源线之间形成耦合电容;与声音信息采集装置,振动信息采集装置,电流互感器以及电压采集装置均连接,用于基于声音信息,振动信息,工作电流以及工作电压进行电气设备的运行状态监测的处理器。应用本申请的方案,可以有效地进行电气设备的运行状态监测,提高了检测精度,也不容易影响电器设备正常使用。本申请还提供了一种电气设备的运行状态监测方法,具有相应效果。
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公开(公告)号:CN108390382A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810161683.7
申请日:2018-02-27
摘要: 本发明公开了一种电能质量扰动的抑制方法,在获取到配电网中负荷侧瞬时三相电压之后,可以基于park变换理论提取瞬时三相电压的基波正序电压,并计算出补偿电压并注入输电线路,从而缓解电压骤变问题;在获取到配电网中负荷侧瞬时三相电流之后,可以利用瞬时功率理论提取瞬时三相电流的瞬时有功功率和瞬时无功功率,并计算出补偿电流并注入输电线路,达到阻断电流谐波传递以解决电流谐波问题的目的。而且,无论是park变换理论还是瞬时功率理论,其本质上都是矩阵变换,所以能够简化补偿电压和补偿电流的计算过程,缩短计算时间,进而提升本抑制方法的响应速度。此外,本发明还公开了一种统一电能质量调节器,具有如上效果。
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公开(公告)号:CN118315628A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410419651.8
申请日:2024-04-09
IPC分类号: H01M8/04746 , H01M8/0438 , H01M8/04992 , H01M8/04089 , H01M8/04082 , G05B13/02
摘要: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池阳极压力控制方法、装置及设备,应用于燃料电池领域,该方法包括:利用无模型自适应控制器根据获取到的质子交换膜燃料电池的当前阳极压力值和期望阳极压力值,确定阳极压力控制量,利用阳极压力控制量调整质子交换膜燃料电池的阳极压力,得到待比对阳极压力值;判断待比对阳极压力值与期望阳极压力值的偏差值是否符合期望指标,并根据判断结果保持或更新无模型自适应控制器的参数,并循环执行上述步骤。本发明能够保证有效控制质子交换膜燃料电池的阳极压力,保证阳极压力精确追踪阳极压力设定值,简化了控制器的设计,实现了参数最优化的整定,最终实现对燃料电池阳极压力的安全调节。
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公开(公告)号:CN114050573B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111431923.9
申请日:2021-11-29
摘要: 本申请公开了一种有源配电网的故障恢复控制方法,包括:当目标有源配电网发生故障时,则以恢复失电负荷、恢复期间开关动作次数和供电恢复后的网络损耗为决策量建立目标有源配电网的故障恢复控制模型;根据多权重法将故障恢复控制模型中的多目标优化函数转换为单目标优化函数;利用安全运行约束条件对故障恢复控制模型进行约束,得到约束恢复控制模型,并对支路潮流安全运行约束条件、节点电压安全运行约束条件、支路电流与线路容量安全约束条件进行松弛,得到优化恢复控制模型;根据优化恢复控制模型确定目标有源配电网在发生故障后的最佳故障恢复控制策略。通过该方法可以进一步提高在对目标有源配电网进行故障恢复控制时的准确性与可靠性。
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