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公开(公告)号:CN110737998A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910911571.3
申请日:2019-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种基于有限元和深度信念网络的均压环优化设计方法。本发明构建优化均压环结构参数的训练样本集和测试样本集;将训练样本集通过深度信念网络进行训练,得到训练后深度信念网络,用于拟合出均压环各结构参数与沿面最大电场强度之间的关系;进行多次深度信念网络训练,利用训练后深度信念网络计算出测试样本的输出即沿面最大电场强度,并与测试样本集中的沿面最大电场强度进行比较,得到平均绝对百分误差,根据遗传算法寻优得到均压环结构参数的最优解;本发明大幅度减少了试验次数与时间,提升工作效率。
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公开(公告)号:CN110737998B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910911571.3
申请日:2019-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种基于有限元和深度信念网络的均压环优化设计方法。本发明构建优化均压环结构参数的训练样本集和测试样本集;将训练样本集通过深度信念网络进行训练,得到训练后深度信念网络,用于拟合出均压环各结构参数与沿面最大电场强度之间的关系;进行多次深度信念网络训练,利用训练后深度信念网络计算出测试样本的输出即沿面最大电场强度,并与测试样本集中的沿面最大电场强度进行比较,得到平均绝对百分误差,根据遗传算法寻优得到均压环结构参数的最优解;本发明大幅度减少了试验次数与时间,提升工作效率。
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公开(公告)号:CN110795870A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910912409.3
申请日:2019-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明提出了一种直流高压发生器均压环的优化设计方法。本发明建立直流高压发生器的仿真模型;列出主均压环和辅均压环的参数变量;依据变量因素的个数及水平数来选择合适的正交表;按照正交表构建试验方案矩阵;根据试验方案矩阵计算每个因素相应的统计量;找到每个因素的最佳水平,从而得到一组最佳参数组合;根据各个因素的偏差平方和与均方和进行显著性检验,得到每个因素的显著性水平。本发明大幅度减小了试验次数,计算时间,提升效率。
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公开(公告)号:CN118764123A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410856155.9
申请日:2024-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H04J3/06
摘要: 本发明公开了一种用于配电网的时钟同步方法及系统,属于同步测量技术领域。本发明,包括:确定配电网中本地数控振荡器时钟信号与全球卫星导航系统GNSS时钟信号的相位误差;调整配电网本地数控振荡器的输出频率;基于调节频率控制字,根据所述输出频率,计算出所述本地数控振荡器的时钟信号频率;基于所述时钟信号频率,对所述本地数控振荡器时钟信号进行调整,以使调整后的本地数控振荡器时钟信号与GNSS时钟信号保持同步。本发明通过使本地数控振荡器时钟信号与GNSS时钟信号保持同步,进而提升了对配电网信号采样的精度。
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公开(公告)号:CN118151086A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410297780.4
申请日:2024-03-15
申请人: 武汉理工大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/04 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F17/16 , G06N3/048 , G06N3/0464 , G06F18/2433
摘要: 本发明公开了一种用于计量装置异常检测的方法及系统,属于计算机大数据分析技术领域。本发明方法,包括:获取计量装置的监测数据,并对所述监测数据进行掩码处理,以得到掩码监测数据,提取出所述掩码监测数据的数据时空特征;对所述掩码监测数据进行解码,对解码后的监测数据进行初步重组,以得到初步重组矩阵;基于数据时空特征及初步重组矩阵,更新聚焦分数,基于所述聚焦分数,对所述初步重组矩阵进行修正,以得到修正重组矩阵;基于所述初步重组矩阵和修正重组矩阵,计算得到异常分数,基于所述异常分数,检测计量装置是否发生异常。本发明提升了计量装置异常检测的精度。
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公开(公告)号:CN116955909A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310760550.2
申请日:2023-06-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种用于确定光伏发电单元隐性碳排放的方法及系统,属于碳排放计量技术领域。本发明方法,包括:确定光伏单元中光伏组件的材料结构和电路结构数据,基于所述材料结构和电路结构数据,建立所述光伏组件的内部能量损耗计算模型;基于所述内部能量损耗计算模型,计算所述光伏组件的内部光损耗和内部热损耗;将所述内部光损耗和内部热损耗,作为所述光伏组件的总能量损耗,基于组合边际排放因子,将所述总能量损耗转换为所述光伏组件的隐性碳排放量,通过所述光伏组件的隐性碳排放量,确定所述光伏单元的隐性碳排放量。本发明的应用提高了光伏设备碳排放计算的准确率。
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公开(公告)号:CN116502156A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310786232.3
申请日:2023-06-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家高电压计量站
IPC分类号: G06F18/243 , G06N3/0442 , G06Q50/06 , G06F18/214 , H02J13/00 , G01R35/02 , G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种换流站光CT异常状态智能辨识方法及系统,其父中方法包括:基于光CT的类型,确定所述光CT的状态量;基于所述光CT的状态量当前时刻的监测值,利用预测分析算法,计算各状态量的预测值;基于所述光CT的监测值、预测值,确定所述光CT的状态分类;当所述光CT的状态分类为异常时,利用异常辨识识别算法,识别所述光CT的异常特征;将识别出的所述光CT的异常特征与异常特征库中的异常特征进行匹配,基于匹配结果,确定所述光CT的故障类型。
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公开(公告)号:CN113203887A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110419305.6
申请日:2021-04-19
摘要: 本发明公开了一种适用于测量直流配电网直流电压的装置及方法,属于传感器技术领域。本发明装置,包括:高压臂电阻,接入直流母线电压,将直流母线电压转换为微电压;低压臂电阻,接入微电压;微电压测量子装置,采集低压臂电阻两端的微电压,将所述微电压转化为微电流,收集微电流产生的磁场信号,将所述磁场信号的变换转为磁电阻信号,并对磁电阻信号进行补偿,将补偿后的磁电阻信号转化为微电压信号差分输出,测量微电压信号,根据微电压信号确定直流配电网直流电压。分压比确定直流配电网直流电压。本发明既弥补了基于分压结构测量电压的精度、稳定性两方面不足,又实现了隔离测量。
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公开(公告)号:CN118937826A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411099063.7
申请日:2024-08-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
发明人: 殷小东 , 周峰 , 黄俊昌 , 胡浩亮 , 岳长喜 , 刁赢龙 , 张民 , 陈争光 , 郭贤珊 , 陈昱卓 , 李建光 , 周玮 , 李嘉鑫 , 江宇舟 , 徐子立 , 潘瑞 , 聂琪 , 李小飞 , 曾非同 , 王翰 , 熊前柱 , 刘京 , 杨春燕
IPC分类号: G01R29/22
摘要: 本发明公开了一种用于测量压电陶瓷调制器的测量装置和方法,包括:窄线宽激光器用于产生稳定的激光,将所述激光作为输入光,注入到第一光纤耦合器;第一光纤耦合器的输出端,分别与被测的压电陶瓷调制器和所述光纤延迟线连接;第一光纤耦合器输出的光信号,分别输出至被测的压电陶瓷调制器和所述光纤延迟线;被测的压电陶瓷调制器的输出端和光纤延迟线与第二光纤耦合器的输入端连接;被测的压电陶瓷调制器和光纤延迟线输出的光纤信号注入到第二光纤耦合器;第二光纤耦合器的输出端与光示波器连接。解决现有压电陶瓷调制器的性能测量缺失的问题。
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公开(公告)号:CN118534402A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410996734.3
申请日:2024-07-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司 , 国家高电压计量站
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种光学电流互感器的测量误差劣化检测方法及系统,包括:获取光学电流互感器的一次电流、光源驱动电流和光强水平;基于所述一次电流计算误差日平均值、温度‑误差相关系数以及日最大误差与日最小误差差值;其中,日最大误差与日最小误差差值为日最高温时刻的误差与日最低温时刻的误差的偏差;基于所述误差日平均值、温度‑误差相关系数以及日最大误差与日最小误差差值、光源驱动电流和光强水平进行测量误差劣化缺陷的判断,确定缺陷类型;基于所述缺陷类型进行故障定位。本发明的方法能够应用于数字换流站测量设备平台,对提高换流站光电流互感器的运维效率、延长设备的使用寿命具有重要意义。
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