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公开(公告)号:CN111308271A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010155051.7
申请日:2020-03-07
申请人: 云南电网有限责任公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种高压直流输电线路故障测距方法,包括以下步骤:S1、对Bergeron模型中的输电线路方程进行解耦,分别得到高压直流输电线路的暂态电压分量,以及整流侧和逆变侧的暂态电流分量;S2、基于所得暂态电压,以及整流侧和逆变侧的暂态电流分量,确定沿线电压、电流分布,并根据所得沿线电压、电流分布,计算沿线电压电流比值分布;S3、分别对沿线电压电流比值分布进行采样,计算采样所得的沿线电压电流比值的标准差,标准差最小的沿线电压电流比值所对应的距离即为故障距离。该方法无需滤波算法介入,通过在确定故障电流时引入了逆变侧助增电流,所需数据时间窗短,在复杂环境进行故障测距时,故障测距的准确性较高,具有更好的稳定测距性能。
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公开(公告)号:CN111308271B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010155051.7
申请日:2020-03-07
申请人: 云南电网有限责任公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种高压直流输电线路故障测距方法,包括以下步骤:S1、对Bergeron模型中的输电线路方程进行解耦,分别得到高压直流输电线路的暂态电压分量,以及整流侧和逆变侧的暂态电流分量;S2、基于所得暂态电压,以及整流侧和逆变侧的暂态电流分量,确定沿线电压、电流分布,并根据所得沿线电压、电流分布,计算沿线电压电流比值分布;S3、分别对沿线电压电流比值分布进行采样,计算采样所得的沿线电压电流比值的标准差,标准差最小的沿线电压电流比值所对应的距离即为故障距离。该方法无需滤波算法介入,通过在确定故障电流时引入了逆变侧助增电流,所需数据时间窗短,在复杂环境进行故障测距时,故障测距的准确性较高,具有更好的稳定测距性能。
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公开(公告)号:CN106529791A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610956861.6
申请日:2016-10-27
申请人: 云南电网有限责任公司 , 华中科技大学
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种电力系统中支路重要度的评估方法。通过获得待测支路的综合重要度指数 从而完成电力系统中支路重要度的评估;其中,Tl*表示待测支路归一化后的有功输电介数,表示待测支路归一化后的冲击性指标,σ为有功输电介数的权重系数,μ为冲击性指标的权重系数。本发明将复杂网络理论和熵理论有机结合,从有功输电介数和冲击性指标两个角度对支路重要性进行综合评估,构造的支路综合重要度指标兼顾了支路结构和状态重要度,不仅能够反映重要支路在功率传输中的贡献程度和承载能力,还考虑了其开断后对系统的冲击影响,更具准确性和合理性,考虑的角度更为全面,更接近电网的真实情况。
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公开(公告)号:CN106529791B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610956861.6
申请日:2016-10-27
申请人: 云南电网有限责任公司 , 华中科技大学
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明公开了一种电力系统中支路重要度的评估方法。通过获得待测支路的综合重要度指数从而完成电力系统中支路重要度的评估;其中,Tl*表示待测支路归一化后的有功输电介数,表示待测支路归一化后的冲击性指标,σ为有功输电介数的权重系数,μ为冲击性指标的权重系数。本发明将复杂网络理论和熵理论有机结合,从有功输电介数和冲击性指标两个角度对支路重要性进行综合评估,构造的支路综合重要度指标兼顾了支路结构和状态重要度,不仅能够反映重要支路在功率传输中的贡献程度和承载能力,还考虑了其开断后对系统的冲击影响,更具准确性和合理性,考虑的角度更为全面,更接近电网的真实情况。
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公开(公告)号:CN113983443A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111399297.X
申请日:2021-11-19
申请人: 云南电网有限责任公司曲靖供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: F22B31/00 , F22B1/18 , F25B30/06 , C02F1/44 , C02F103/04
摘要: 本申请公开了一种基于高温蒸汽热泵的燃气锅炉余热回收利用系统,包括:依次通过管道连接的烟气换热器、热泵换热器、高温热泵、热交换器、高温蒸汽热泵、净水装置;燃气锅炉排烟烟道内设置高效管束换热器,使用循环水吸收烟气余热,得到高温热水,作为高温热泵热源;高温热泵通过热交换器加热高温蒸汽热泵的循环水,高温蒸汽热泵出水口与热用户管道连接;用户回水和补水通过净水器接入高温蒸汽热泵。本申请提供的蒸汽热泵与燃气锅炉的联合系统,基于烟气余热回收技术与高温热泵技术,利用燃气锅炉的烟气余热加热水作为热泵的热端交换热源,有效降低燃气锅炉的排烟损失,提升热泵的性能,提高了电能的利用效率。
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公开(公告)号:CN113505493B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202110855144.5
申请日:2021-07-26
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 云南电网有限责任公司曲靖供电局
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02
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公开(公告)号:CN113505493A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110855144.5
申请日:2021-07-26
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 云南电网有限责任公司曲靖供电局
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及一种智能调度电动车的大气污染物减排量核算方法,针对应用智能调度系统并利用电动车辆提供乘车或运输服务的企业或平台实体,分析常规燃油车辆在传统巡游运营模式下产生的SO2和NOX两种大气污染物排放,并对比分析基于智能调度系统的电动车辆运营产生的SO2和NOX的排放,从而得出项目实施带来的SO2和NOX的减排量。该核算方法可用于评估利用电动车辆提供乘车或运输服务的企业或平台实体应用智能调度系统的大气污染物减排效果,为有效量化环境效益提供技术支持,为电能替代政策的进一步完善和深化推广提供参考。
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公开(公告)号:CN205690434U
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201620558824.5
申请日:2016-06-08
申请人: 华中科技大学 , 云南电力试验研究院(集团)有限公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本实用新型属于电站锅炉燃烧相关领域,其公开了一种面积可调式卫燃带组件,其包括固定卫燃带、活动卫燃带及电机。所述固定卫燃带设置在锅炉的多个水冷壁管上,其一侧开设有收容槽,所述收容槽用于收容所述活动卫燃带。所述活动卫燃带呈扇形,其通过相对于所述固定卫燃带转动以部分或者全部地转入或者转出所述固定卫燃带,实现所述面积可调式卫燃带组件的面积的调节。所述电机与所述活动卫燃带相联接,其用于驱动所述活动卫燃带转动。本实用新型的面积可调式卫燃带组件通过转动来调节自身面积,结构简单,调节方便,提高了稳定性及安全性。
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公开(公告)号:CN118051645A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410125935.6
申请日:2024-01-29
申请人: 云南电网有限责任公司
发明人: 杨远航 , 陈璟 , 杨桥伟 , 陈炯 , 孔德志 , 张骁 , 石恒初 , 游昊 , 李本瑜 , 谢一工 , 赵明 , 庞曙颖 , 张敏 , 熊红英 , 范伟 , 卢中钧 , 钱兵 , 陈鹏 , 沐海峰
IPC分类号: G06F16/903 , G06F40/151 , G06F40/126 , G06F40/284
摘要: 本发明公开了基于二次智能运维管控平台的定值标准化命名方法及系统,涉及继电保护技术领域,包括二次智能运维管控平台召唤保护装置运行定值,对定值通知单进行解析;对保护装置运行定值及解析后的定值通知单定值进行替换处理,替换后保护装置运行定值作为第一定值,替换后的定值通知单定值作为第二定值;建立定值标准化命名库,完成第一定值和第二定值定值项的一一匹配。本发明通过替换处理,增加保护装置运行定值及定值通知单定值的相似度,提高后续匹配的准确率,通过定值赋类处理、关键词包含处理、与或处理建立匹配桥梁,有效避免同一保护功能不同类别下的定值匹配到同一定值项,为后续定值自动比对提供了良好的基础。
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公开(公告)号:CN118050572A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311767346.X
申请日:2023-12-21
申请人: 云南电网有限责任公司
发明人: 杨远航 , 孔德志 , 庞曙颖 , 陈璟 , 杨桥伟 , 陈炯 , 石恒初 , 游昊 , 李本瑜 , 赵明辉 , 张敏 , 史泽兵 , 何涛 , 谢一工 , 赵明 , 陈宇民 , 邓云坤 , 杨文益
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了基于二次智能运维管控平台的线路保护极性隐患识别方法,涉及线路保护技术领域,包括实时采集变电站现场线路保护装置的电流、电压的幅值和相位;实时获取线路的有功功率、无功功率;获取线路保护电流互感器变比;对二次电流回路极性在线监测和智能判断,识别发现保护极性隐患告警并生成报告。本发明提供的基于二次智能运维管控平台的线路保护极性隐患识别方法实现了线路保护二次电流回路极性的远程在线监测和智能判断,人员不用到现场检测,可以及时发现保护极性不安全隐患,提高了工作效率。对于线路保护极性判别采用智能综合逻辑策略,可避免因现场人员技能水平及经验不足造成误判断,为电压埋下安全隐患,判别准确率高。
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