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公开(公告)号:CN115563461A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211059997.9
申请日:2022-08-30
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学 , 北京华电智成电气设备有限公司
IPC分类号: G06F18/00 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了属于电力设备绝缘故障检测技术领域的一种基于深度学习的高频脉冲电流波形极性的自动识别方法,该方法是深度利用脉冲信号波形特征的首波及其极性辨识方法;首先在实验室条件下,通过注入陡脉冲方式获得不同典型放电位置、型式的首波传播特性,通过各出线耦合端实测其响应信号波形,进而以波形序列作为输入向量,搭建深度学习网络;考虑卷积神经网络,以数字图像矩阵作为输入建立各注入方式和位置的典型响应波形样本库;通过对抗学习不断扩充样本,通过人工神经网络对输入的波形序列对首波波形、极性进行训练,利用人工神经网络对波形细节进行识别。实现完全自动的首波极性辨识,适用于在线监测中实时算法的应用。
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公开(公告)号:CN115166450A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210984935.2
申请日:2022-08-17
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学 , 北京华电智成电气设备有限公司
摘要: 本发明公开了属于局部放电定位技术领域的基于脉冲电流信号频谱的开关柜部件局部放电定位方法。该方法包括步骤1:进行开关柜局部放电试验与测量,建立脉冲电流信号的试验频率均值fath和试验等效频宽Fwth的数据库,建立频谱特征量中值数据库;步骤2:现场进行局部放电信号检测,采集开关柜中局部放电脉冲电流信号,计算实测频率均值fats和实测等效频宽Fwts;步骤3:计算步骤2中采集的局部放电脉冲电流信号与步骤1中数据中值之间的欧氏距离Di,依据最小距离原则确定局部放电部件。本发明方法可以极大提高现场局部放电定位的精度,避免设备带缺陷投入运行,大大推动电工装备试验及检测技术的进步。
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公开(公告)号:CN115291041A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210962349.8
申请日:2022-08-11
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学 , 北京华电智成电气设备有限公司
摘要: 本发明公开了属于电缆故障评估技术领域的一种基于破损系数和分布参数的电缆外破量化评估方法。该方法包括以下步骤:步骤1:利用网络分析仪与电缆内芯连接注入扫频信号,并将反射信号返回网络分析仪,获取电缆首端频域反射系数谱;步骤2:利用傅里叶逆变换函数将反射系数谱从频域转换到时域,然后转化到空间域;步骤3:获取横轴为空间位置的函数DF(x)的图像,分析评估电缆外破缺陷严重程度。本发明将极大提高电缆外破缺陷量化评估的准确性与工作效率,避免设备带缺陷投入运行,降低了电缆故障的几率,大大推动了电工装备试验及检测技术的进步,其直接和间接经济效益显著。
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公开(公告)号:CN115438579A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211047713.4
申请日:2022-08-30
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学 , 北京华电智成电气设备有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06T17/00 , G06T19/00 , H02B13/065 , G06F111/18
摘要: 本发明公开了属于电力设备局部放电的特高频检测技术领域;特别涉及一种GIS局部放电的特高频传感器优化布局方法。该方法是基于GIS局部放电电磁波数字孪生的特高频传感器优化布局方法;首先建立GIS局部放电特高频电磁波的辐射、传播、传感这三个物理过程的数字孪生系统;在GIS中各部位设置典型局部放电脉冲电流源,并在GIS设备不同位置设置传感器,观测传感器输出信号,得到检测有效性数据库;并通过优化算法确定传感器布局方案。该方法可以针对个性化GIS设备中开展特高频传感器布局优化设计,确保每次设计方案的最优化。该方法的推广应用,将极大提升特高频检测范围,提高检测效率,大幅提升GIS设备的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN114441908A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210099692.4
申请日:2022-01-27
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学 , 北京华电智成电气设备有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了属于电力检测技术领域的一种GIS局部放电光信号的远距离聚集方法与装置。本光信号聚集装置由两个以上的凸透镜与荧光光纤构成,凸透镜的主光轴分别指向GIS的不同方位与荧光光纤,凸透镜与荧光光纤之间的距离等于凸透镜的焦距。该光信号的远距离聚集方法是在GIS手孔中安装光信号聚集装置;通过安装在GIS手孔中的聚集装置对发生在不同方位的局部放电信号的光信号进行汇聚,并将这些光信号汇聚到聚集装置中心的荧光光纤上,然后通过光纤将光信号输送给光电倍增管,光电倍增管将光信号转化为电信号,最后利用信号采集器采集电信号;从而实现GIS中局部放电光信号的高灵敏度测量;能为GIS设备安全可靠运行提供有力保障。
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公开(公告)号:CN114944659B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210617255.7
申请日:2022-06-01
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明涉及一种风光储联合电站自动控制方法及系统,所述方法包括如下步骤:根据风光储联合电站的跟踪电压目标值和并网点电压实际值的电压偏差进行PID计算,获得无功增量参考值;对所述无功增量参考值进行分配,获得无功调节设备序列中的每个设备的无功指令值;分别对无功调节设备序列中的每个设备的无功指令值进行校正;分别根据校正后的每个设备的无功指令值对风光储联合电站中的每个设备进行控制。本发明利用PID闭环解决风光储联合电站的无功电压控制跟踪偏差问题,避免了由于无功增量计算公式不可靠和线路损耗计算不准确引起的并网点电压偏差,提高跟踪精度,维持风光储联合电站并网点电压稳定。
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公开(公告)号:CN114755493A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210266026.5
申请日:2022-03-17
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种现场测试参考值计算方法、系统、设备及存储介质,相关方法包括:建立拟合模型对现场信号进行拟合,并构建出具有正交性的拟合参数矩阵;分析不同求解方法的复杂度,以及不同窗长和拟合阶数对测量精度和计算时间的影响,选取复杂度最低的求解方法以及最优窗长和拟合阶数,对所述具有正交性的拟合参数矩阵进行分解,迭代求解出待定拟合的参数矩阵;利用获得的所述待定拟合的参数矩阵计算现场测试参考值。使用本发明提供的以上方案,可以准确计算参考值,精度高于标准要求10倍以上,从而在PMU现场测试校准时提供准确的参考值;并且,计算效率较高,可大幅减轻硬件计算负担。
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公开(公告)号:CN114649827A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210338203.6
申请日:2022-04-01
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种全功率逆变型新能源电源的多机分群等值方法,包括:建立全功率逆变型电源的多机组短路电流解析模型,并进行相位换算;根据机组是否进入低穿控制分为两类,其中未进入低穿控制采用加权平均电压法进行等值;对于进入低穿控制的机组,首先对两个机组进行等值建模;利用所述等值建模产生的相对误差与电气量关系,结合给定的误差上限计算相应类别对应电气量边界,实现分群等值;同时,基于上述两台机组等值的思想,同样可以推广至两台机组以上的场景。采用发明公开的方法,能够保证新能源电源的等值建模精度,简化等值模型复杂度,减少仿真时间,提高网络短路电流的计算效率。
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公开(公告)号:CN114256875A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111547793.5
申请日:2021-12-16
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种基于能量视角的风光储电站并网点等效惯量评估方法,包括:获取风光储电站并网点的频率,将频率采用一节惯性滤波算法进行滤波;利用滤波后的频率,计算风光储电站并网点频率变化率;根据计算获得的频率变化率,获取进入评估时刻的有功功率值;根据进入评估时刻的有功功率值,计算评估时段内实测有功功率值相对进入评估时刻有功功率值的差值;根据差值计算结果,测量风光储电站并网点的有功功率变化和频率变化,基于能量视角对风光储电站的并网点进行等效惯量评估。上述方法对风光储电站的等效惯量水平有一个更为准确细致评估,对于系统风光储电站的并网、调频策略的制定等均具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN118572744A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410570436.8
申请日:2024-05-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明涉及一种储能系统平滑控制方法、装置、设备和存储介质,方法包括:采集风光储联合电站的当前数据,当前数据包括风光电站的相关数据和储能系统的电池荷电状态;根据风光电站的相关数据计算风光储联合电站当前的风光波动变化值;比较风光波动变化值和第一限值,确定是否需要储能系统进行平滑控制,其中,第一限值是根据风光电站的相关数据和第一预设阈值计算得到的;在确定需要储能系统进行平滑控制的情况下,根据电池荷电状态确定对于储能系统的控制模式,并在控制模式下,对储能系统进行平滑控制。本申请提供的方法,有效减少储能系统充放电历程,延长储能系统寿命,同时还实现了电网友好性。
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