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公开(公告)号:CN108037475B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201711132870.4
申请日:2017-11-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明提供一种电容式电压互感器谐波传递特性试验系统,包括输入模块、升压模块、处理模块和修正模块。本发明中的波形发生器产生方波信号,方波信号频率成份不单一,同时又可用于单独分析各次谐波的传递特性,操作简便,工作量小。本发明提供的技术方案通过阻容式电压互感器的谐波传递特性曲线得到电容式电压互感器的测量误差,并根据电容式电压互感器的测量误差计算电容式电压互感器的误差修正系数,进而通过电容式电压互感器的误差修正系数对二次侧测量谐波电压进行修正,克服了现有技术中电容式电压互感器的谐波测量失真问题。
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公开(公告)号:CN109004740A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810491182.5
申请日:2018-05-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供一种模式变更方法、装置、终端、分站、主站及可读存储介质,所述方法包括:接收监测分站下发的监测模式指令;根据所述监测模式指令变更监测模式;根据所述监测模式采集监测数据;向所述监测分站发送所述监测数据。本发明的监测模式变更方法,使得采集的监测数据以及上传监测系统的监测数据种类都能够根据实际需要进行变更选择,通过不同监控模式的转换,有效降低监测数据的上传量,有效降低了海量数据传输和存储压力。而且通过不同扰动类型监测模式的在线灵活转换,实现可在线变更的电力扰动监测模式,有效提高了监测系统资源整体利用率。
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公开(公告)号:CN108051664A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711132869.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种电能质量监测装置,包括采集模块、管理模块、时间校准模块、通讯模块以及电源模块,结构简单,能够提高终端的电能质量监测能力。本发明中的实时时钟模块设有IRIG‑B解码单元与实时时钟单元,其中的实时时钟单元通过RS485接口接收GPS脉冲对时信号,并对IRIG‑B解码单元产生的时钟信号进行较准,不容易出现对时偏差;本发明中的处理单元集成了DSP处理器与ARM处理器,通过DSP处理器对采样信息进行时间聚合和统计分析,得到电能质量稳态指标和电能质量暂态特征量,通过ARM处理器对接收单元、存储单元、显示单元和发送单元进行控制,传输效率和集成度都较高,存储分工明确,节省存储资源。
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公开(公告)号:CN108037475A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711132870.4
申请日:2017-11-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R35/02
CPC classification number: G01R35/02
Abstract: 本发明提供一种电容式电压互感器谐波传递特性试验系统,包括输入模块、升压模块、处理模块和修正模块。本发明中的波形发生器产生方波信号,方波信号频率成份不单一,同时又可用于单独分析各次谐波的传递特性,操作简便,工作量小。本发明提供的技术方案通过阻容式电压互感器的谐波传递特性曲线得到电容式电压互感器的测量误差,并根据电容式电压互感器的测量误差计算电容式电压互感器的误差修正系数,进而通过电容式电压互感器的误差修正系数对二次侧测量谐波电压进行修正,克服了现有技术中电容式电压互感器的谐波测量失真问题。
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公开(公告)号:CN108829401A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810489920.2
申请日:2018-05-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种监测模式切换方法、装置、终端及可读存储介质,所述监测模式切换方法包括:接收上位机下发的切换监测模式指令;判断需要切换的监测模式是否已经在本地发布;若所述监测模式未在本地发布,则向所述上位机发起所述监测模式的模式发布请求;接收上位机发布的监测模式;执行所述监测模式的模式部署程序,完成监测模式切换。通过上述切换方法,能够实现增加、删除等对监测模式的变更,实现监测功能的远程在线定制,可以监测多种类型扰动,定制内容丰富,包括信号采样率、数字信号处理方法、扰动特征类型、测量累积、数据统计方法等,提高了检测功能的扩展性。
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公开(公告)号:CN113822511B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202011278938.1
申请日:2020-11-16
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F18/23213
Abstract: 本申请涉及一种基于模糊聚类分析的多级电能质量评估方法及装置,其中该方法包括:获取多个区域级的电能质量数据,其中,电能质量数据包括由n个样本点的m个评估指标的实测值构成的电能质量多元序列;根据上述m个评估指标对应的预设隶属度函数,确定上述n个样本点对应的隶属度矩阵;建立隶属度矩阵的模糊相似矩阵;利用传递闭包法确定模糊相似矩阵的模糊等价矩阵;根据模糊等价矩阵进行聚类,得到动态聚类图;根据动态聚类图将n个样本点的化分为M个等级;对于每个区域级,根据该区域级对应样本点的m个评估指标对应M个等级的概率分布,以及综合量化指标表,确定各个区域级的电能质量等级。实现了电能质量的量化评级。
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公开(公告)号:CN112039119A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010910843.0
申请日:2020-09-02
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统,方法包括:基于获取的配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制方式得到各光伏机组有功-无功曲线;根据集中控制得到的有功-无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功-无功曲线各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压。本发明针对多个光伏机组接入配电网时,利用集中-就地协调控制方法控制并网节点电压;在集中控制阶段,结合约束条件对控制参数进行优化,合理分配各光伏机组无功功率吸收量,提高配电网光伏机组接纳能力;第二就地控制阶段,利用光伏机组自身无功吸收能力抑制电压偏高现象。
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公开(公告)号:CN109116183B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810691551.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种谐波模型参数辨识方法、装置、存储介质及电子设备,其中该方法包括采集估计干扰源端口处的基波电压值和各次谐波电压值,采集待估计干扰源支路的基波电流值和各次谐波电流值,根据上述测量数据得到当前预定时间段的谐波导纳参数。通过本发明提供的谐波模型参数辨识方法,基于测量数据精确地描述了端口各次谐波电压与谐波源支路各次谐波电流之间的关系,较传统的谐波源参数辨识方法得到的导纳参数更能精确地反映谐波源对端口电压的影响,解决了现有技术中的谐波模型参数辨识方法,得到的导纳参数不准确的问题。
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公开(公告)号:CN108802535B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201810681491.9
申请日:2018-06-27
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种筛选方法、主干扰源识别方法及装置、服务器及存储介质,所述筛选方法包括:采集干扰源支线组电流质量指标和监测点电压质量指标指标;计算所述支线组电流质量指标与所述监测点电压质量指标的相关系数;根据所述支线组电流质量指标与所述监测点电压质量指标的相关系数计算所述支线组电流质量指标与所述监测点电压质量指标的偏相关系数;根据偏相关系数进行筛选。本发明的方法能够有效踢出其他潜在作用变量对于所需计算的两个变量的相关性的干扰,能够得到更加合理、准确的相关性,获得更为准确、有效地识别主干扰源,该方法不仅适用于谐波源,同时还适用于负序源、功率波动源等的识别,为区域电网各类电能质量问题的原因分析和治理提供了有效手段。
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公开(公告)号:CN110646669A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910821407.3
申请日:2019-09-02
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于变频带聚合的超高次谐波量化方法及装置,包括:对超高次谐波进行频带聚合,获取超高次谐波聚合后的幅值;根据超高次谐波聚合后的幅值计算聚合后超高次谐波峰值变化因数;利用所述聚合后超高次谐波峰值变化因数量化超高次谐波的波峰衰减速度;本发明通过对超高次谐波进行变频带聚合,以及利用聚合后幅值计算出的超高次谐波峰值变化因数对超高次谐波峰值衰减速度进行量化,能够指导超高次谐波的治理方案,进而改善电网供电质量。
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