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公开(公告)号:CN110580588A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910887015.7
申请日:2019-09-19
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海服泽能源科技有限公司
Abstract: 一种基于泛在物联网的电网调度系统和电网调度方法,将所有的历史数据信息通过统计学方法进行平均拟合,得到电网负载随时间变化曲线,根据所有的实时变化信息判断未来某段时间内的耗电趋势,根据终端电力用户的实际耗电量,结合未来某段时间内的耗电趋势,从电网负载随时间变化曲线上获取未来某段时间的电网负载情况。本发明基于泛在物联网获取终端大数据,利用该大数据预测短时间的电网负载情况,量化负载情况,精确调配电网输送电能力,缓解用电紧张情况,提高能源利用率。
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公开(公告)号:CN112865096B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202110291917.1
申请日:2021-03-18
Abstract: 本发明公开了一种考虑PMU量测相角偏差的配电网状态估计方法,包括以下步骤:S1,获取某一时刻PMU/SCADA混合量测数据;S2,根据当前状态估计值,使用SCADA量测模型计算量测量计算值和雅可比矩阵;S3,根据当前状态估计值,使用考虑量测相角偏差的PMU量测模型计算量测量计算值和雅可比矩阵,结合步骤S3所得结果,计算信息矩阵和自由矢量;S4,根据信息矩阵和自由矢量求解状态修正量。完成状态修正,得到此轮计算状态估计结果;S5,根据收敛判别条件,判断状态估计结果是否已经收敛,否,则回到S2步骤继续计算;是,则输出状态估计估计结果。本发明有效降低含偏差量相角量测信息对状态估计精确度产生的不良影响,并且有效提升了配电网状态估计的准确性。
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公开(公告)号:CN112713587A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011463751.9
申请日:2020-12-10
Applicant: 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于平方根容积卡尔曼滤波器的配电网动态状态估计方法及系统,包括以下步骤:S1,获取某一时刻k的量测数据;S2,根据时刻k的量测数据进行状态预测,使用holt两参数指数平滑法预测k+1时刻状态,得到k+1时刻的状态预测值;S3,对k+1时刻的状态预测值使用量测数据进行修正,得到k+1时刻的状态估计值;S4,更新滤波参数准备下一步迭代;下一步迭代将返回步骤S1,获取时刻k+1的量测数据,进行步骤S2‑S4,实现k+2刻的状态估计。本发明能够利用采集到的配电网量测数据进行动态状态估计,得到配电网更精确的运行状态信息,降低量测设备自身带来的量测误差。相比标准容积卡尔曼滤波动态状态估计算法,算法鲁棒性更强,状态估计精度更高。
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公开(公告)号:CN107796965A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711279080.9
申请日:2017-12-06
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G01R1/04
CPC classification number: G01R1/0425
Abstract: 本发明涉及一种继保校验的可视延长装置,包含:金属夹,用于夹住母线排上的线缆进行继保校验,该金属夹的内部设置有与夹齿连接的校验线;微型摄像头,固定设置在金属夹的顶端,在继保校验过程中拍摄操作人员视野盲区的视像;中空延长管,与金属夹的尾端连接,其内部容纳校验线;中空操作手柄,与中空延长管连接,其内部容纳校验线,使校验线依次穿过中空延长管和中空操作手柄后延伸导出。本发明能有效避免操作人员与母线排非绝缘部分的直接接触,杜绝触电风险;同时通过卫星摄像头能实时看清肉眼的视野盲区,提高操作的安全性和便捷性,并且提高准确接线的效率。
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公开(公告)号:CN105069968A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510451645.1
申请日:2015-07-28
Applicant: 国网上海市电力公司
IPC: G08B21/02 , G01R19/145 , F21V33/00
CPC classification number: G08B21/02 , F21V33/0076 , G01R19/145
Abstract: 本发明公开了一种近电警报筒,包括主控芯片和蜂鸣器SPK1,主控芯片上设LED Key接口、Test Key接口、AN1接口、AN2接口、Ac DetON接口、Ac DET接口、Det 1kV接口、Det 10kV接口和Det 110kV接口;LED Key接口通过按键K1接地,Test Key接口通过按键K2接地;AN1接口通过一个电阻连接蜂鸣器SPK1的负极,AN2接口通过一个电阻连接NMOS管Q1的栅极,NMOS管Q1的漏极和蜂鸣器SPK1的正极同时连接电池电源端,NMOS管Q1的源极连接有一个LED恒压电路;Det 1kV接口、Det 10kV接口和Det 110kV接口,分别通过一个电阻连接一盏接地的LED灯;Ac DetON接口连接有一个升压电路,Ac Det接口连接有一个信号放大电路。
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公开(公告)号:CN116937811A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310921104.5
申请日:2023-07-25
Applicant: 国网上海市电力公司
Abstract: 一种配电网量测终端配置方法,首先考虑提高配电网整体的状态估计精度,用基于虚拟流的量测优化配置模型得到量测设备的待选位置,再将提升联络开关两侧节点的相位估计精度作为PMU配置原则,以联络节点到最近PMU的最近距离最小为目标,再次求解PMU优化配置模型的优化问题,得到PMU的配置位置,剩下的位置则配置FTU。本发明可以兼顾提高配电网状态估计精度和联络开关两侧节点的相位估计精度,且不需要知道线路参数进行复杂的数值计算。
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公开(公告)号:CN107332437B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN201710718217.X
申请日:2017-08-21
Applicant: 国网上海市电力公司
Inventor: 胡水莲 , 钟筱怡 , 杨喜军 , 卢广震 , 徐剑 , 张杰 , 程肖肖 , 黄凡 , 张弛 , 石晟 , 徐刚 , 周顺福 , 李顺和 , 边琼 , 顾力 , 戴军 , 励晨 , 唐卫 , 蔡振飞 , 苗伟杰 , 陈贇 , 吴琼 , 李亮 , 庞莉萍 , 王伟峰 , 杨嘉骏
IPC: H02M1/42
Abstract: 本发明公开了一种单电感无桥APFC电路,包括交流滤波电容C1、第一IGBT模块S1、第二IGBT模块S2,电感L、第一功率二极管D1、第二功率二极管D2、第三功率二极管D3、第四功率二极管D4、直流滤波电容E1、第一分压电阻R1、第二分压电阻R2;交流滤波电容C1的第一端部、第二功率二极管D2的负极、第一IGBT模块S1的发射极,连接电源火线;交流滤波电容C1的第二端部、第三功率二极管D3的负极以及第二IGBT模块S2的发射极连接电源零线;电感L的第一端部连接第一IGBT模块S1的集电极以及第一功率二极管D1的正极;电感L的第二端部连接第二IGBT模块S2集电极以及第四功率二极管D4的正极。
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公开(公告)号:CN115922697A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211413237.3
申请日:2022-11-11
Applicant: 国网上海市电力公司 , 北京瓦时智能科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于变电站数字孪生技术的智能化机器人自动巡检方法,用于使机器人能够自动巡视变电站的设备,并通过机器人摄像头拍摄巡检影像,包含步骤:S1、对变电站实景进行1:1三维建模生成变电站三维模型;S2、在变电站三维模型上建立机器人停留点位,以及与各机器人停留点位关联的设备巡视点位;S3、基于各机器人停留点位及其关联的设备巡视点位,生成巡视路线;S4、机器人按照巡视路线执行巡视任务,录制各设备巡视点位的巡检影像并回传;S5、基于回传的巡检影像进行视频图像分析,判定各设备巡视点是否存在缺陷。本发明基于数字孪生技术,实现了机器人的自动巡视,提高了变电站巡检智慧化程度,降低了人工运维成本,提升了设备巡检效率。
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公开(公告)号:CN112415334B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202011279625.8
申请日:2020-11-16
Applicant: 国网上海市电力公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多合一站接地系统的数字孪生系统及建模方法,所述系统包括离线检测信息管理系统、在线监测信息管理系统、土壤等效电阻分析系统以及接地网数字孪生建模系统,所述接地网数字孪生建模系统根据离线检测信息管理系统中的离线测试数据构建接地网数字孪生模型,并与在线监测信息管理系统中的检测数据进行交互,实现在线监测、故障诊断。
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公开(公告)号:CN112272356A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011174876.X
申请日:2020-10-28
Applicant: 国网上海市电力公司
Abstract: 一种变电站自动巡检系统和巡检方法,控制及展示模块选择变电站内需要检测的目标设备,路线规划模块规划根据GIS系统规划到达目标设备的最佳巡检路线,控制及展示模块通过数据传输模块将最佳巡检路线发送至巡检机器人,巡检机器人开始执行巡检任务,沿着最佳巡检路线到达目标设备,对目标设备进行检测,采集巡检数据,并将巡检数据通过数据传输模块发送至数据加工模块,数据加工模块对巡检数据进行计算和处理。本发明降低了目标设备的查找难度,降低了操作的技术难度以及人员成本,降低了巡检机器人的维护成本。
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