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公开(公告)号:CN115829372A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211393024.9
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06N5/02 , G06F18/25 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种自供电无线传感器性能劣化程度综合评价方法及系统。该方法包括:根据实际运行工况,确定自供电无线传感器的一级评价指标和二级评价指标;计算各个指标对自供电无线传感器关键性能的影响程度,并采用熵权法确定各个指标的客观赋权值,所述客观赋权值包括一级评价指标权重和二级评价指标权重;根据一级评价指标权重以及二级评价指标权重,构建自供电无线传感器劣化程度评价模型,得到自供电无线传感器各指标类型的评价结果;将自供电无线传感器各指标类型的评价结果进行融合,实现自供电无线传感器性能劣化程度的综合评价。
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公开(公告)号:CN109687430B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201811460256.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种基于网络重构和不确定性需求响应的配电网经济运行方法,包括:分别建立用户端的电锅炉模型和储热装置模型;建立用户需求响应不确定模型,包括实际响应容量模型和激励型响应的成本模型;建立配电网经济调度模型,包括目标函数和约束条件;基于粒子群算法对配电网经济调度模型进行求解。本发明充分利用系统现有资源,可以有效避免复杂的电网容量建设以及馈线建设,减少投资费用。
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公开(公告)号:CN109494727B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201811460249.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种考虑需求响应的配电网有功和无功协调优化运行方法,包括:建立电价型需求响应模型,包括峰谷负荷转移率、峰谷负荷转移率的最大偏差值和负荷转移后各节点的有功负荷;进行电压调整,即调整配电线路中位于光伏接入节点的上游和下游的电压;建立配电网优化调度数学模型,包括目标函数和约束条件;利用基于分布熵的自适应粒子群算法对配电网优化调度数学模型进行求解。本发明通过理论推导分析了电压偏差出现的原因,说明可通过有功与无功协调运行实现电压偏差的优化控制,并通过需求响应调节配电网的负荷需求,对平抑负荷峰谷差有着重要的作用,可以实现配电网的安全经济运行。
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公开(公告)号:CN109687430A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811460256.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
CPC classification number: H02J3/00 , G06Q10/06312 , G06Q10/06315 , G06Q50/06 , H02J2003/007
Abstract: 一种基于网络重构和不确定性需求响应的配电网经济运行方法,包括:分别建立用户端的电锅炉模型和储热装置模型;建立用户需求响应不确定模型,包括实际响应容量模型和激励型响应的成本模型;建立配电网经济调度模型,包括目标函数和约束条件;基于粒子群算法对配电网经济调度模型进行求解。本发明充分利用系统现有资源,可以有效避免复杂的电网容量建设以及馈线建设,减少投资费用。
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公开(公告)号:CN109494727A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811460249.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 国网江西省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种考虑需求响应的配电网有功和无功协调优化运行方法,包括:建立电价型需求响应模型,包括峰谷负荷转移率、峰谷负荷转移率的最大偏差值和负荷转移后各节点的有功负荷;进行电压调整,即调整配电线路中位于光伏接入节点的上游和下游的电压;建立配电网优化调度数学模型,包括目标函数和约束条件;利用基于分布熵的自适应粒子群算法对配电网优化调度数学模型进行求解。本发明通过理论推导分析了电压偏差出现的原因,说明可通过有功与无功协调运行实现电压偏差的优化控制,并通过需求响应调节配电网的负荷需求,对平抑负荷峰谷差有着重要的作用,可以实现配电网的安全经济运行。
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公开(公告)号:CN118568462A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410589800.5
申请日:2024-05-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司
Inventor: 熊素琴 , 李扬 , 邹和平 , 郜波 , 成达 , 李求洋 , 陈祉如 , 高天予 , 郭建宁 , 赵越 , 李禹凡 , 李龙涛 , 陈思禹 , 许佳佳 , 杨巍 , 赵立涛 , 孙南南
IPC: G06F18/213 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种窃电检测方法及系统,属于窃电检测技术领域。本发明,包括:获取电网的窃电检测数据集,根据所述窃电检测数据集,生成样本数据;使用LSTM网络对所述样本数据的一维时序特征进行提取,使用深度残差卷积神经网络对所述样本数据的周期特征进行提取;使用提取到的所述样本数据的一维时序特征及周期特征,对窃电检测网络进行训练,构建窃电检测网络模型;使用窃电检测网络模型,对目标电网的窃电行为进行检测。本发明使用窃电检测网络模型为基础进行检测,计算成本低,精度较高,能有效的对电网的窃电行为进行检测。
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公开(公告)号:CN118368592A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410470358.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网山东省电力公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于边缘计算框架的非结构化电力物资数据处理方法及系统,包括:对非结构化电力物资数据进行特征提取,并基于非结构化电力物资数据多源异构的特点,将经特征提取后的非结构化电力物资数据根据时序特征的不同进行标准化处理;将标准化的非结构电力物资数据上传至智能边缘计算框架中的混合组网。本发明可促使非结构化电力物资数据更好地服务于边缘计算,提升非结构化电力物资数据快速处理能力,有效提高非结构化电力物资数据在电力物资管理系统中的应用能力。
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公开(公告)号:CN113884740B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202110948569.0
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 张保亮 , 熊素琴 , 赵兵 , 林繁涛 , 杜新纲 , 葛得辉 , 周晖 , 陈昊 , 彭楚宁 , 邹和平 , 薛阳 , 李扬 , 成达 , 李求洋 , 赵越 , 杨巍 , 李龙涛 , 岳云奇
Abstract: 本发明公开了一种低压直流系统的剩余电流模拟与检测方法及系统,属于低压配电技术领域。本发明方法,包括:根据低压直流系统的实际运行情况,构建低压直流系统的系统模型,针对系统模型进行低压直流系统在循环净电流干扰条件下的剩余电流和循环净电流仿真模拟;获取模拟数据,根据模拟数据确定低压直流系统的剩余电流。本发明能够准确地模拟直流系统特征,以得到贴近真实情况下的电流特征,具有较好的仿真准确度,可以获得定量化的直流系统仿真数据,对相关系统搭建、为相关保护装置的研发与配置提供参考。
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公开(公告)号:CN116136579A
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202111363188.2
申请日:2021-11-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 河南许继仪表有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明涉及一种基于运行数据的智能电能表状态评价方法及装置,该方法包括步骤:获取台区总表和用户表的运行数据;对所述运行数据进行数据预处理;利用异常事件数据进行异常诊断,并基于所述异常诊断结果,分析异常事件与智能电能表运行状态的相关性,据此对智能电能表运行异常状态进行判断;对经过数据预处理的运行数据进行数据特性分析,以去除极限数据;利用广义能量守恒关系建立智能电能表状态评价模型,选择有利于模型求解的运行数据对运行误差状态进行分析,以锁定运行误差异常电表。本发明提供的技术方案,提高了低压台区数据不足时数据可算性,以及智能电能表运行状态分析准确性。
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公开(公告)号:CN116093878A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210666140.7
申请日:2022-06-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 熊素琴 , 成达 , 赵兵 , 林繁涛 , 邹和平 , 李求洋 , 李扬 , 高天予 , 杨巍 , 郭建宁 , 李龙涛 , 赵越 , 许佳佳 , 陈思禹 , 王雅涛 , 秦程林 , 谭琛 , 孙南南 , 李禹凡 , 赵立涛 , 岳云奇
Abstract: 本发明公开了一种混合式直流固态断路器,采用机械开关K2触头与电力电子器件Q1串联组成支路与主承载机械开关K1触头并联,通断机械开关K1触点时,电流从并联支路流过,机械开关K1触头无电弧通断,实现了断路器通断无电弧;电源端和负载端采用机械开关K1、机械开关K2、机械开关K3触头隔开,实现了断路器高耐压能力;断路器导通时,电源电流经过机械开关K1闭合触头,闭合触头电阻非常低,电流从混合式断路器流过时产生的热量通过自然冷却即可达到散热目的,无需给电力电子器件增加特殊散热装置,实现了耐大电流的能力;通过检测断路器电源端电压和电流,若发生故障,快速关断断路器。
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