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公开(公告)号:CN102158299A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010550904.3
申请日:2010-11-19
摘要: 本发明提供了一种工频通信多路传输正交调制编码方法,用于提高工频通信上行信号传输速率与减少工频通信发送装置的发送功率。所述的正交调制编码方法包括:是以N(N>4)个相邻电流周波表示一位信息;根据工频通信上行信号调制方式、检测向量的性质,推导工频通信上行信号编码调制方式与上行信号检测向量的关系,并获得上行信号检测向量的满足条件;构造2N阶哈达玛矩阵,得到正交码组;从哈达玛矩阵中选取满足检测向量条件的码组作为工频通信上行信号检测向量;由检测向量得到上行信号正交编码调制方式;最后用该正交编码实现多路传输。
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公开(公告)号:CN105824006A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201410811980.3
申请日:2014-12-23
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院
摘要: 本发明涉及一种消除变电站人员安全隐患的方法,所述方法包括(1)粗定位;(2)精定位;(3)定位监控。本发明交互性强、逼真性高、动态灵活、功能强大、易于使用,不需要穿戴繁杂笨重的动作捕捉设备,免去调试配准的烦恼,降低使用及维护的成本;本发明定位精度及定位频率高,可有效防止误操作及误入操作间隔导致的人身伤亡事件,大大提高了安全性,消除了安全隐患;本发明采用定位分析及动作捕捉方式,实现了变电站作业人员定位功能,定位精度小于1mm,能够将作业人员的作业动作以动作序列及视频两种方式保存记录,方便查询及追溯。
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公开(公告)号:CN103500423A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310446560.5
申请日:2013-09-26
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种电力安全技术领域的决策方法,具体涉及一种电力突发事件案例适配决策方法。该方法包括下述步骤:(1)案例特征提取,包括:A、根据突发事件的共性特征建立电力突发事件本体模型;和B、根据不同种类突发事件的个性特征建立电力突发事件元模型;(2)案例适配及决策;其中案例适配包括:案例检索、案例重用、案例修正和案例保留四个工作过程;决策,即生成处置方案。该方法通过梳理突发事件的发生、发展机制,归纳现有突发事件特征参数和关键要素,总结突发事件对电网的影响,研究突发事件案例适配及决策方法,为突发事件应急管理提供理论及技术支撑。
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公开(公告)号:CN102005742A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010547452.3
申请日:2010-11-17
申请人: 中国电力科学研究院
CPC分类号: H02H3/38 , H02H1/0061 , H02H7/28 , H02J3/38 , H02J13/0051 , H02J2003/388 , Y02B90/263 , Y02E40/72 , Y02E60/723 , Y02E60/725 , Y02E60/783 , Y02P80/14 , Y04S10/12 , Y04S10/16 , Y04S10/20 , Y04S40/123
摘要: 本发明涉及一种基于工频载波的分布式发电孤岛检测系统及其检测方法,该系统包括配置在终端配电变电站附近的工频载波信号生成装置,配置在分布式电源并网处的工频载波信号检测装置;工频载波信号生成装置通过一台信号耦合变压器连接到变电站母线上;工频载波信号生成装置通过A相、B相、C相火线和N中线接到信号耦合变压器上,信号发送可以实现任意单相发送、任意两相并行发送和三相并行发送;工频载波信号检测装置通过A相、B相、C相火线和N中线接到低压电网上。基于工频载波的分布式发电孤岛检测系统实施成本低,检测方法满足相关标准要求。本发明为分布式发电并网及为电网中的孤岛信号检测、反孤岛保护提供了一种有效的方法,在分布式发电在配电网中渗透率高的情况下应用具有非常高的技术经济性能。
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公开(公告)号:CN102158299B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201010550904.3
申请日:2010-11-19
摘要: 本发明提供了一种工频通信多路传输正交调制编码方法,用于提高工频通信上行信号传输速率与减少工频通信发送装置的发送功率。所述的正交调制编码方法包括:是以N(N>4)个相邻电流周波表示一位信息;根据工频通信上行信号调制方式、检测向量的性质,推导工频通信上行信号编码调制方式与上行信号检测向量的关系,并获得上行信号检测向量的满足条件;构造2N阶哈达玛矩阵,得到正交码组;从哈达玛矩阵中选取满足检测向量条件的码组作为工频通信上行信号检测向量;由检测向量得到上行信号正交编码调制方式;最后用该正交编码实现多路传输。
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公开(公告)号:CN104732448B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410163969.0
申请日:2014-04-23
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种电网基础设施脆弱性评价方法,包括下述步骤:(1)构建电网基础设施的评价指标体系;(2)获取评价指标体系中指标数据并对其进行处理;(3)确定电网基础设施脆弱性中的压力指数值VP、状态指数值VS和响应指数值VR;(4)根据压力指数值VP、状态指数值VS和响应指数值VR,建立三角图的基本模型;(5)构建三角分类图,对电网基础设施的脆弱性分类及脆弱性趋势进行评价。本发明对于制定电网重要基础设施的保护措施具有重要的指导作用,该评价方法可为电力公司系统各重要电网设施的安全管理、隐患排查、安全性评价等提供有效的技术手段,可以预防因电网重要基础设施脆弱性引发的各类事故,减少事故造成的经济损失。
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公开(公告)号:CN104732448A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201410163969.0
申请日:2014-04-23
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种电网基础设施脆弱性评价方法,包括下述步骤:(1)构建电网基础设施的评价指标体系;(2)获取评价指标体系中指标数据并对其进行处理;(3)确定电网基础设施脆弱性中的压力指数值VP、状态指数值VS和响应指数值VR;(4)根据压力指数值VP、状态指数值VS和响应指数值VR,建立三角图的基本模型;(5)构建三角分类图,对电网基础设施的脆弱性分类及脆弱性趋势进行评价。本发明对于制定电网重要基础设施的保护措施具有重要的指导作用,该评价方法可为电力公司系统各重要电网设施的安全管理、隐患排查、安全性评价等提供有效的技术手段,可以预防因电网重要基础设施脆弱性引发的各类事故,减少事故造成的经济损失。
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公开(公告)号:CN102005742B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201010547452.3
申请日:2010-11-17
CPC分类号: H02H3/38 , H02H1/0061 , H02H7/28 , H02J3/38 , H02J13/0051 , H02J2003/388 , Y02B90/263 , Y02E40/72 , Y02E60/723 , Y02E60/725 , Y02E60/783 , Y02P80/14 , Y04S10/12 , Y04S10/16 , Y04S10/20 , Y04S40/123
摘要: 本发明涉及一种基于工频载波的分布式发电孤岛检测系统及其检测方法,该系统包括配置在终端配电变电站附近的工频载波信号生成装置,配置在分布式电源并网处的工频载波信号检测装置;工频载波信号生成装置通过一台信号耦合变压器连接到变电站母线上;工频载波信号生成装置通过A相、B相、C相火线和N中线接到信号耦合变压器上,信号发送可以实现任意单相发送、任意两相并行发送和三相并行发送;工频载波信号检测装置通过A相、B相、C相火线和N中线接到低压电网上。基于工频载波的分布式发电孤岛检测系统实施成本低,检测方法满足相关标准要求。本发明为分布式发电并网及为电网中的孤岛信号检测、反孤岛保护提供了一种有效的方法,在分布式发电在配电网中渗透率高的情况下应用具有非常高的技术经济性能。
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公开(公告)号:CN103593739A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310606514.7
申请日:2013-11-25
摘要: 本发明提供一种城市电网应急能力评估方法,包括以下步骤:建立城市电网应急能力评估指标系统;计算各级城市电网应急能力评估指标权重和标准分值;计算城市电网应急能力评估总分,并划分等级。本发明提供一种城市电网应急能力评估方法,该方法通过建立符合实际的城市电网应急能力评估指标系统,计算各级城市电网应急能力指标权重及标准分值、提出科学合理的评估标准和评估方法、计算分值、以及问题整改复查等,为城市电网应急能力评估提供有效的方法,并为有效检验城市电网应急能力提供依据。
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公开(公告)号:CN102185638A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110102977.0
申请日:2011-04-25
申请人: 中国电力科学研究院
摘要: 本发明为一种电力线载波和双向工频通信混合组网方法,是在台区变压器低压侧电力线安装载波工频集中器,并在低压居民用户电能表处安装载波工频采集器;并将载波工频集中器的所述下行通信模块中加入工频通道,载波工频采集器的所述上行通信模块中加入工频通道。本发明利用双向工频通信传输距离远、通信可靠性高、成本低廉的特点,通过与电力线载波通信的混合组网应用,解决电力线载波通信的“孤岛”问题。通过安装载波工频集中器和载波工频采集器,实现了低压居民用户电能信息采集系统下行通信的双通道通信,大大提高了抄收覆盖率和数据准确性,为电能信息采集与管理系统“全采集、全覆盖、全预付费”的建设目标提供了保证。
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