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公开(公告)号:CN119104915A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411485542.2
申请日:2024-10-23
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/378
Abstract: 一种储能锂电池寿命劣化预测方法及系统,获取并预处理锂电池运行数据,构建时间序列并进行归一化处理,划分训练集和测试集;基于归一化后的数据,构建带掩码的多头自注意力机制MSA模块,通过不同的时间窗口捕捉输入数据中的多种特征,筛选后通过特征融合法提取重要特征集;基于重要特征集,初步设置关键超参数,构建MSA‑LSTM综合预测模型,用于处理时间序列数据和预测电池寿命;采用人工蜂群算法对MSA‑LSTM综合预测模型的超参数进行优化;使用训练集对优化后的MSA‑LSTM综合预测模型进行训练,使用测试集进行验证,评估预测性能,应用MSA‑LSTM综合预测模型预测未知数据,计算储能锂电池的剩余使用寿命RUL。预防因电池故障导致的安全事故。
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公开(公告)号:CN113253049A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110471534.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种配电网就地故障区段定位及主动测距装置和方法,属于电力系统配电网故障定位技术领域。技术方案是:传感器取电采样装置(1)连接输电线路和SSTDR测距装置(2)的测量端口;SSTDR测距装置中,FPGA处理模块(21)分别与故障诊断模块(22)、无线通信模块(23)和告警显示模块(24)连接;耦合器与SSTDR测距装置相连接,并卡接在待测电缆上。本发明通过外施高频信号法进行断线、短路和接地故障的判断,借鉴载波通信、扩频时域反射技术和雷达信号的互相关算法,通过非侵入式高频信号耦合的方式就地进行故障判别及精确测距,可实现对电缆故障的就地区段定位和测距,无需同步采集单元,测距准确,成本低。
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公开(公告)号:CN116087750A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310006460.4
申请日:2023-01-04
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明涉及一种有源配电网中压配电线路故障定位方法及系统,属于中压配电网的线路故障定位方法及系统技术领域。本发明的技术方案是:利用现有的配电自动化系统在分段开关和分支线开关以及线路末端的分界开关上安装的配电自动化终端采集故障后电压和开关状态信息,在故障区段定位基础上进行故障点位置的估算。本发明的有益效果是:不需要增加其他二次设备,实施较容易,性价比更高;可以指导抢修工作,减少故障后的修复时间,减少故障停电时间,提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN111707971A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010614205.4
申请日:2020-06-30
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种避雷器绝缘状态检测方法,属于避雷器在线监测技术领域。技术方案是:模拟避雷器运行工况老化,检测环境包括测试电压5kV-13.6kV,温度20℃-60℃,相对湿度20%-80%,盐密度20g/L-160g/L;对避雷器在200℃下进行100h加速热老化;检测的主要特征量包括实时监测的氧化锌避雷器泄漏电流及其阻性分量;以泄露电流及其阻性分量和环境变量作为输入量,绝缘状态为输出量,建立BP神经网络模型,对避雷器老化过程中的绝缘状态进行评估。本发明的有益效果:对BP神经网络算法模型进行训练后,其对避雷器绝缘状态评估误差在1%以下,可以准确地反映出运行在复杂环境条件下的避雷器绝缘状态。
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公开(公告)号:CN115808597A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202310006446.4
申请日:2023-01-04
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种瞬时性单相接地故障检测定位方法,属于中压配电网的线路故障定位方法技术领域。本发明的技术方案是:利用配电线路瞬时性故障时的故障分量网络,基于瞬时性故障等效电路获得暂态过程计算简化公式,利用变电站内测量的线路电压和电流信号,利用叠加原理计算线路的故障电抗,进而确定故障距离。本发明的有益效果是:可对电缆线路的状态评估和计划检修起到指导作用,可以在永久性接地故障发生前进行预警和定位,开展针对性的检修,减少或避免永久性故障的发生,提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN113675861A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110913727.9
申请日:2021-08-10
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于分层协调自适应虚拟电机策略的微网储能控制方法,涉及智能电网储能发电控制技术领域。技术方案是:首先是直流侧采用虚拟直流电机控制策略,模拟直流电机特性,增强系统惯性;其次是增设自适应参数控制环节;交流侧控制划分为两个层次来实现,即基本的虚拟同步电机控制和自适应参数环节设计;对于控制策略中的惯性本质进行分析,从原理出发,分析储和变换器本体惯性计算方法。本发明结构完整,交流侧直流侧控制策略互不影响,且简化了控制过程,提升了暂态性能,进一步降低波动幅值,缩短了达到稳定的时间,对频繁的负荷波动具有更强的适应性,对微网内储能系统的控制和保障交流频率、直流电压稳定运行具有指导意义。
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公开(公告)号:CN109919336A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910197706.4
申请日:2019-03-15
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司
Abstract: 本发明涉及一种基于压缩感知数据采集的非侵入式配电网故障测距装置及方法,属于电力系统故障测距技术领域。技术方案是:信号源(1)与耦合器(2)的测量端口连接,耦合器(2)与滤波放大器(3)、IFS积分点火电路模型(4)和DSP处理器(5)依次连接;DSP处理器(5)分别与存储模块(6)和通讯模块(7)连接;耦合器(2)与被测架空线(8)连接;IFS积分点火电路模型包含整流器(41)、积分器(42)、比较器(43)、计数器(44)和正负检测电路(45),整流器、积分器、比较器和计数器依次连接,正负检测电路与计数器连接。本发明通过采用SDDR/SSTDR技术,避免了使用高精度GPS授时信号,降低成本,提高测距精度。
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公开(公告)号:CN119419831A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411715508.X
申请日:2024-11-27
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种面向可靠性与投资效率双提升的配电网组网装置与方法,属于配电网组网技术领域,依据毗邻的上一时段的估计数值与电压值与功率值间的区别,还有电压值与功率值的起伏状况,构造了离群量参量,以此把数值内带有离群起伏的时段评定出来,克服了离群起伏未查出的缺陷;依据同呈现离群起伏时段的毗邻的后一时段的电压值与功率值的减量状况,还有呈现离群起伏时段的数值起伏变动,最终依据6个类下由变送器组不可靠所形成的数值起伏的时段的个数、时距高低,同其所处的类的数目构造变送器组的可靠幅值参量,改善了变送器组的可靠性评定值的精准度,据此达成了可靠性与投资效率双提升的配电网组网体系。
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公开(公告)号:CN116191376A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310361885.7
申请日:2023-04-07
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变电站瞬时速断保护区内故障主干线恢复供电的方法。技术方案是:根据变电站出口断路器瞬时速断保护定值计算保护区长度;根据瞬时速断保护区长度和可靠系数,确定变电站瞬时速断保护的保护范围;对变电站出口断路器瞬时速断保护区范围内的分支和分界线路,配置重合闸策略。本发明的积极效果:在瞬时速断保护区内外线路分支和分界开关上采用不同的保护和重合闸配置策略,实现配电网故障就近隔离,保留了变电站出线断路器I段保护,同时解决了瞬时速断保护区内故障造成全线停电的问题,可以较大地提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN113488983A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110799252.5
申请日:2021-07-15
Applicant: 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于功率分配的虚拟直流电机和模型预测联合稳定直流母线电压的方法,属于微电网混合储能技术领域。技术方案是:包含可变时间常数低通滤波器功率分配算法、虚拟直流电机控制和储能单元能量管理以及反馈校正的模型预测控制。本发明有益效果:在传统的PI双闭环控制的基础上,加入了VDCM控制,能够抑制负荷波动对混合储能系统影响,有效提升混合储能系统的稳定性;通过设计基于储能荷电状态的可变时间常数低通滤波功率分配算法,有效控制蓄电池和超级电容的充放电深度,避免过充过放现象出现;提出的反馈校正模型预测控制,能够有效提高系统的动态响应,在负荷扰动时加快电压恢复速度,并且能进一步增加系统的稳定性。
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