自然环境下OPGW覆冰融冰试验系统

    公开(公告)号:CN104897214B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201510362520.1

    申请日:2015-06-26

    IPC分类号: G01D21/02 H02G7/16

    摘要: 本发明提供的一种自然环境下OPGW覆冰融冰试验系统,包括与运行中OPGW匹配的试验OPGW、用于对OPGW状态进行检测的检测模块、与检测模块连接的监控模块以及通过电流加热融冰的融冰模块,所述融冰模块的输出端连接于试验OPGW;所述检测模块包括用于对OPGW所在环境进行检测的环境监测模块、用于对OPGW自身状态进行检测的状态检测模块以及用于对融冰模块的融冰电流进行检测的融冰检测模块;通过上述结构,能够对实际运行的OPGW的覆冰状态进行准确检测,而且能够根据检测结果准确指导融冰操作,从而有效避免OPGW由于覆冰造成损坏,确保电力通信可靠稳定运行。

    OPGW直流融冰监测系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105024335A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510355785.9

    申请日:2015-06-24

    摘要: 本发明提供的OPGW直流融冰监测系统,包括采集单元、控制单元和处理单元,所述采集单元的输出端与处理单元的输入端连接,所述处理单元的输出端与控制单元的输入端连接;所述控制单元根据采集单元采集的数据,自动调节融冰电流大小;本发明的OPGW直流融冰监测系统,能够自动根据OPGW直流融冰过程中的温度等数据,针对OPGW融化过程进行全自动化监测,同时还可以根据温度和气象参数数据的变化,自适应调节融冰电流的大小,可以有效地对OPGW进行保护。

    OPGW直流融冰监测系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105024335B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510355785.9

    申请日:2015-06-24

    摘要: 本发明提供的OPGW直流融冰监测系统,包括采集单元、控制单元和处理单元,所述采集单元的输出端与处理单元的输入端连接,所述处理单元的输出端与控制单元的输入端连接;所述控制单元根据采集单元采集的数据,自动调节融冰电流大小;本发明的OPGW直流融冰监测系统,能够自动根据OPGW直流融冰过程中的温度等数据,针对OPGW融化过程进行全自动化监测,同时还可以根据温度和气象参数数据的变化,自适应调节融冰电流的大小,可以有效地对OPGW进行保护。

    自然环境下OPGW覆冰融冰试验系统

    公开(公告)号:CN104897214A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510362520.1

    申请日:2015-06-26

    IPC分类号: G01D21/02 H02G7/16

    摘要: 本发明提供的一种自然环境下OPGW覆冰融冰试验系统,包括与运行中OPGW匹配的试验OPGW、用于对OPGW状态进行检测的检测模块、与检测模块连接的监控模块以及通过电流加热融冰的融冰模块,所述融冰模块的输出端连接于试验OPGW;所述检测模块包括用于对OPGW所在环境进行检测的环境监测模块、用于对OPGW自身状态进行检测的状态检测模块以及用于对融冰模块的融冰电流进行检测的融冰检测模块;通过上述结构,能够对实际运行的OPGW的覆冰状态进行准确检测,而且能够根据检测结果准确指导融冰操作,从而有效避免OPGW由于覆冰造成损坏,确保电力通信可靠稳定运行。

    一种智能电网鲁棒性评估方法及设备

    公开(公告)号:CN116029608A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310097472.2

    申请日:2023-02-03

    摘要: 本发明公开了一种智能电网鲁棒性评估方法及设备,涉及智能电网安全分析技术领域,解决了传统电力系统安全评估方法仅从电气特性角度出发,或仅从网络拓扑结构角度出发,并不能准确刻画电力网络级联故障的演变规律下的鲁棒性,其技术方案要点是:在过去单独从拓扑结构或电气特性角度出发的基础上,将考虑电网电力供需服务功能的结构鲁棒性和考虑电气拓扑结构特性的功能鲁棒性,与不同干扰模式下的效能子图相结合,从智能电网抗毁能力内在优势与服务生存能力对外表现角度,得到一种静态与动态相结合的智能电网鲁棒性评估方法。该评估方法是多方面量化分析下的结果,能更综合更全面地反映智能电网实际的鲁棒特性表现。

    一种电碳市场耦合效应的分析方法、系统、设备和介质

    公开(公告)号:CN115601073A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211361571.9

    申请日:2022-11-02

    摘要: 本发明公开了一种电碳市场耦合效应的分析方法、系统、设备和介质,包括以下具体步骤:S1、获取目标区域电力数据和碳数据,构建系统动力学模型,获取模型中电力数据和碳数据的变量,对变量进行分类,根据变量类型构建因果回路图,获得因果关系分析结果;S2、根据因果关系分析结果获得电力数据和碳数据的存量流量关系,构建电力数据和碳数据中各个变量的函数关系;S3、根据对电力数据和碳数据构建的函数关系,建立电碳耦合模型对电碳市场耦合效应进行分析。根据电力市场和碳市场的实际交易情况,动态模拟长时间尺度下电力市场中各因素的变化,并分析不同因素对电力市场和碳减排的影响,提高了分析精度。

    一种智能电网的故障危害指数计算与脆弱性评估方法

    公开(公告)号:CN113344743B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110846088.9

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种智能电网的故障危害指数计算与脆弱性评估方法,包括以下步骤:根据电力网与信息网进行抽象构建智能电网的相依耦合网络拓扑模型;根据电力网的节点故障以及信息网的节点故障,获得故障元件集合,根据故障元件集合获得节点的故障危害指数;根据故障的交互传播及智能电网的双向耦合,得出节点的耦合继发性故障传播,根据节点的耦合继发性故障传播,获得节点的耦合继发性故障危害指数;根据节点的故障危害指数和节点的耦合继发性故障危害指数,获得节点继发性综合故障危害指数,根据节点继发性综合故障危害指数,获得节点的脆弱性评估指标。本发明考虑了智能电网的耦合性和故障的交互传播,得到的系统脆弱性分析结果较为直观准确。

    基于分数阶傅里叶变换的高速分布式光纤传感系统及方法

    公开(公告)号:CN111854815B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010777163.6

    申请日:2020-08-05

    IPC分类号: G01D5/36 G01D5/353

    摘要: 本发明公开基于分数阶傅里叶变换的高速分布式光纤传感系统和方法,由激光器模块产生光信号后由耦合器将光信号分别输入光信号调制模块和信号检测模块,光信号调制模块将光信号调制为x个不同啁啾率的啁啾脉冲光信号后发送给待测传感光纤;经过待测传感光纤之后,x个不同啁啾率的啁啾脉冲光信号所产生的混合的散射光信号被送至信号检测模块;信号检测模块利用耦合器发送的光信号和混合的散射光信号得到拍频信号,信号解调模块对拍频信号进行解调后输出结果;本发明可在相同的传感带宽下设置不同的啁啾率,降低了占用的系统传感带宽,提高频谱利用率,随之测量速度提升了x‑1倍,且本发明只需要单通道即可完成测量,降低系统复杂度。