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公开(公告)号:CN112350318A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011281683.4
申请日:2020-11-16
Applicant: 北京交通大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
IPC: H02J3/00 , G06F30/18 , G06F16/2455 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种基于广度优先搜索算法的交流配电网拓扑辨识方法,包括采集每个节点的电压、电流、功率测量值,计算每个节点的功率变化增量;以功率大小排序,选取最大功率节点为初始节点;计算所有节点与初始节点的电压相关系数,采用广度优先的搜索原则,选取相关系数大的节点构成相邻节点备选集;在相邻节点备选集中,以节点功率变化增量和电流总和为判断依据,搜索与初始节点直接相连的节点,选取其中的网络分支节点作为初始节点,重复迭代,直到所有节点都被搜索,且其连接关系被确定后,停止搜索算法,得到所述交流配电网拓扑。可准确进行交流配电网的拓扑辨识,方法简单。
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公开(公告)号:CN112350318B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011281683.4
申请日:2020-11-16
Applicant: 北京交通大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
IPC: H02J3/00 , G06F30/18 , G06F16/2455 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种基于广度优先搜索算法的交流配电网拓扑辨识方法,包括采集每个节点的电压、电流、功率测量值,计算每个节点的功率变化增量;以功率大小排序,选取最大功率节点为初始节点;计算所有节点与初始节点的电压相关系数,采用广度优先的搜索原则,选取相关系数大的节点构成相邻节点备选集;在相邻节点备选集中,以节点功率变化增量和电流总和为判断依据,搜索与初始节点直接相连的节点,选取其中的网络分支节点作为初始节点,重复迭代,直到所有节点都被搜索,且其连接关系被确定后,停止搜索算法,得到所述交流配电网拓扑。可准确进行交流配电网的拓扑辨识,方法简单。
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公开(公告)号:CN112421620B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011244046.X
申请日:2020-11-09
Applicant: 国网山东省电力公司德州供电公司 , 国网山东省电力公司平原县供电公司
Abstract: 本发明公开了一种面向配电能源互联网的复杂低压拓扑辨识方法,包括:在变压器出线处和负荷节点处安装电力载波通信装置;依次从变压器出线处和各个负荷节点处注入电力载波信号,测量变压器出线处与负荷节点、负荷节点与负荷节点之间的距离;整理变压器出线处和所有负荷节点的距离映射关系,建立距离关系三角矩阵;以变压器出线处为根节点,确认分支节点的数量和位置,使所有负荷节点满足距离关系三角矩阵的约束条件;构建变压器出线处、分支节点和负荷节点的距离关系矩阵,形成低压配电网拓扑结构。本发明还公开了一种面向配电能源互联网的复杂低压拓扑辨识系统,具有需求设备少、拓扑辨识准确度高、可靠性好的特点。
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公开(公告)号:CN112421620A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011244046.X
申请日:2020-11-09
Applicant: 国网山东省电力公司德州供电公司 , 国网山东省电力公司平原县供电公司
Abstract: 本发明公开了一种面向配电能源互联网的复杂低压拓扑辨识方法,包括:在变压器出线处和负荷节点处安装电力载波通信装置;依次从变压器出线处和各个负荷节点处注入电力载波信号,测量变压器出线处与负荷节点、负荷节点与负荷节点之间的距离;整理变压器出线处和所有负荷节点的距离映射关系,建立距离关系三角矩阵;以变压器出线处为根节点,确认分支节点的数量和位置,使所有负荷节点满足距离关系三角矩阵的约束条件;构建变压器出线处、分支节点和负荷节点的距离关系矩阵,形成低压配电网拓扑结构。本发明还公开了一种面向配电能源互联网的复杂低压拓扑辨识系统,具有需求设备少、拓扑辨识准确度高、可靠性好的特点。
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公开(公告)号:CN119782886A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411913055.1
申请日:2024-12-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/25 , G06F17/10 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06F30/20 , G01R31/08 , G01R31/52 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种融合时空图信息的配网故障区段定位及可解释性分析方法,属于配电网故障诊断与人工智能深度学习技术领域。包括以下步骤:通过构建一种融合时间连续性与空间整体性的时空图信息故障表征结构,刻画时空特征与故障区段之间的映射关系;从时间特征捕捉和空间特征感知两个维度提取故障特征,建立融合时空图信息的配电网故障定位模型;设计可解释性分析校验模块,对模型决策依据及其内在工作机制进行事后可解释性分析,实现故障定位结果的校验。本发明可实现在新能源出力波动及拓扑变化等复杂运行场景下的高精度故障定位任务,对模型本身和故障预测的原理刨析刻画,为基于深度学习的故障定位方法在实际系统中的应用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN113131450B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110454452.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种直流电网数字孪生纵联保护方法,包括:建立直流输电线路时域内的数字孪生模型;根据数字孪生模型以及直流输电线路的测量量与状态量,建立系统测量方程;根据系统测量方程,采用状态估计方法,得到最佳估计的状态量;根据最佳估计的状态量,判别是否采取保护动作。本方法不受过渡电阻的影响,具有较好的耐受能力;有较好的耐受雷击干扰与抗噪声能力;动作速度快,可满足当前柔性直流系统3ms保护动作的要求。
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公开(公告)号:CN110021919B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201910350440.2
申请日:2019-04-28
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种集约型桥式多端口混合直流断路器及控制方法,包括:第一直流母线、第二直流母线、一条主断流支路、n条上通流支路、n条下通流支路和n个端口,n为不小于2的整数;每一条上通流支路和每一条下通流支路串联后作为一组串联支路,每个端口对应一组串联支路并连接在对应上、下通流支路的公共连接点上,主断流支路与每一组串联支路并联,两端分别为第一直流母线和第二直流母线;主断流支路包括多个断流单元串联,断流单元为主断流开关与避雷器并联;上通流支路由第一辅助开关和二极管串联;下通流支路由一个快速机械开关和第二辅助开关串联,然后再与二极管并联。本发明利用了二极管的自然换流特性,大幅的降低成本。
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公开(公告)号:CN108445350B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810154768.2
申请日:2018-02-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种基于输入导纳的直流输电线路故障定位方法。该方法包括:建立直流输电线路的输入导纳的计算模型,当直流输电线路在实际运行中发生故障时,利用在直流输电线路的始发端设置的电压互感器和电流互感器采集故障行波数据;将故障行波数据转换成输入导纳随频率变化的曲线,提取曲线中相邻的两个频率峰值的间隔;根据相邻的两个频率峰值的间隔和直流输电线路的行波波速度值利用输入导纳的计算模型,计算出故障点到端点的距离。本发明可以根据输入导纳的频路间隔来快速准确地找到故障点的位置,避免因停电或停电时间过长造成经济损失和安全隐患。可以仅需单端电气量就可以确定故障位置,且不受传统单端行波法后续波头测量不准确的问题。
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公开(公告)号:CN108445350A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810154768.2
申请日:2018-02-23
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种基于输入导纳的直流输电线路故障定位方法。该方法包括:建立直流输电线路的输入导纳的计算模型,当直流输电线路在实际运行中发生故障时,利用在直流输电线路的始发端设置的电压互感器和电流互感器采集故障行波数据;将故障行波数据转换成输入导纳随频率变化的曲线,提取曲线中相邻的两个频率峰值的间隔;根据相邻的两个频率峰值的间隔和直流输电线路的行波波速度值利用输入导纳的计算模型,计算出故障点到端点的距离。本发明可以根据输入导纳的频路间隔来快速准确地找到故障点的位置,避免因停电或停电时间过长造成经济损失和安全隐患。可以仅需单端电气量就可以确定故障位置,且不受传统单端行波法后续波头测量不准确的问题。
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公开(公告)号:CN106849136A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710162044.8
申请日:2017-03-17
Applicant: 北京交通大学 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压直流输电系统交流侧故障时的抗干扰控制方法,属于柔性直流输电控制方法技术领域。本发明方法为将全桥型模块化多电平换流器高压直流输电系统交流侧故障导致三相不平衡的电流、电压分解成三组对称的正序相量、负序相量和零序相量,利用包括了正序电流控制器、负序电流控制器、零序电流控制器、环控制器的不对称条件下MMC‑HVDC系统,进行高压直流输电系统交流侧故障时的抗干扰控制。对全桥型MMC‑HVDC交流侧发生的不对称故障,先分别对其正序分量、负序分量和零序分量进行控制,再将结果进行整合,进行总体控制。提高系统抗干扰性能。
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