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公开(公告)号:CN119695910A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411894000.0
申请日:2024-12-20
Applicant: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种光伏逆变器与有源电力滤波器对谐波的统一控制方法,通过检测负载无功与谐波电流,并将其转换为无功与谐波补偿指令电流,同时对太阳能光伏阵列进行最大功率点跟踪得到有功并网指令电流,然后可以合并无功与谐波补偿指令电流和光伏并网指令电流,再运用电流跟踪控制方法控制变流器将合并后的指令电流注入电网。在夜间或者阴雨天气时,光伏并网发电系统因没有电能输出而无法工作,此时光伏逆变器直接作为有源电力滤波器使用,补偿非线性设备产生的无功与谐波电流,改善电网供电性能,从而可以在同一套装置上完成光伏并网发电的同时,实现谐波抑制和无功补偿,使光伏并网发电系统始终运行在最优经济模式下,有效节省了设备投资。
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公开(公告)号:CN119619624A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411873241.7
申请日:2024-12-18
Applicant: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 东北电力大学
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种基于电力系统谐波功率方向的谐波溯源方法,属于电力系统电能质量技术领域,包括构建基波和各次谐波信号的矩阵,初始化节点有功和无功功率偏差值,采用解耦算法结合雅可比矩阵迭代方法,依次计算基波电压和各次谐波电流,最终得到功率流向并判定谐波源属性。当谐波功率从负载流向电网时,识别该节点为谐波源;当谐波功率从电网流向负载时,识别该节点为谐波接收点。利用等效电路模型分离线性负荷与非线性负荷的谐波影响,结合实时监测技术实现谐波源的动态跟踪和精准定位。本发明计算复杂度低、收敛性能优异,适用于分布式能源和电力电子设备广泛接入的现代配电网场景,显著提升谐波治理效率,确保电网运行的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118075430B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410478335.8
申请日:2024-04-19
Applicant: 季华实验室 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
Abstract: 本发明提供了一种电力线路无人机控制方法、装置、电子设备及存储介质,涉及电力线路巡检技术领域。该方法包括步骤:在无人机开始巡检电力线路时,控制无人机获取高清图像并实时传输到地面工作站;在检测到数据传输信号异常时,控制无人机停止传输高清图像,以及获取低清图像并实时传输到地面工作站,或控制无人机将高清图像压缩为低清图像并实时传输到地面工作站;在检测到数据传输信号恢复正常时,控制无人机停止传输低清图像,以及再次获取高清图像并实时传输到地面工作站。本发明的方法能够根据数据传输信号的实际情况切换使用高清图像和低清图像进行传输,有利于提高图像传输的成功率,避免影响远程指挥。
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公开(公告)号:CN118075430A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410478335.8
申请日:2024-04-19
Applicant: 季华实验室 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
Abstract: 本发明提供了一种电力线路无人机控制方法、装置、电子设备及存储介质,涉及电力线路巡检技术领域。该方法包括步骤:在无人机开始巡检电力线路时,控制无人机获取高清图像并实时传输到地面工作站;在检测到数据传输信号异常时,控制无人机停止传输高清图像,以及获取低清图像并实时传输到地面工作站,或控制无人机将高清图像压缩为低清图像并实时传输到地面工作站;在检测到数据传输信号恢复正常时,控制无人机停止传输低清图像,以及再次获取高清图像并实时传输到地面工作站。本发明的方法能够根据数据传输信号的实际情况切换使用高清图像和低清图像进行传输,有利于提高图像传输的成功率,避免影响远程指挥。
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公开(公告)号:CN119419792A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510006451.4
申请日:2025-01-03
Applicant: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了基于敏感设备损失的配电系统优化运行方法及系统,涉及电力系统优化技术领域。方法包括:基于对称分量法分析敏感设备的停运条件,得到敏感设备成本损失约束;分析历史统计数据,获取线路故障数据,并构建基于敏感设备成本损失约束,以配电网运行成本最小为目标的优化模型,对优化模型进行约束;在可视化仿真软件中搭建敏感设备并网系统,验证优化模型的正确性,并利用优化模型优化配电系统。本发明能够有效预防因配电系统带故障运行引起的敏感设备停机,降低用户的经济损失。
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公开(公告)号:CN118071123B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410478301.9
申请日:2024-04-19
Applicant: 季华实验室 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种电力线路巡检无人机调控方法及相关设备,涉及电力线路巡检技术领域。该电力线路巡检无人机调控方法,包括步骤:根据历史巡检数据将所有巡检区域划分为高故障区和低故障区;历史巡检数据包括历次巡检图像;根据各个巡检区域的划分结果,调派第一类无人机和第二类无人机对各个巡检区域进行巡检;对比第二类无人机获取的本次巡检图像和历次巡检图像并根据对比结果调整下一次巡检时调派的无人机类型。本发明的电力线路巡检无人机调控方法能够合理利用搭载高清摄像机或低清摄像机的无人机,一方面能够减少无人机未来的购置数量,另一方面还能够减少已有无人机不必要的报废,达到降低成本和减少浪费的效果。
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公开(公告)号:CN118894534A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410932977.0
申请日:2024-07-12
Applicant: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
IPC: C01B33/40
Abstract: 一种锂基蒙脱土无机改性材料、制备方法及其在离子传导技术中的应用,属于离子传导技术领域。本发明采用微波辅助超声的方法将无水氯化锂插层到钠基蒙脱土层间,实现对钠基蒙脱土的无机改性,得到锂基蒙脱土。本发明通过调整蒙脱土和氯化锂的质量比,合成得到了锂基蒙脱土无机改性材料,发现当质量比为1:1时改性材料可以明显的提升钠基蒙脱土的原有离子电导率;通过在不同温度和湿度下对锂基蒙脱土改性材料进行离子电导率测试,发现无机改性后材料呈现出典型的温度和湿度依赖离子导电性,导电率随温度的升高而升高,随湿度的增大而增大。本发明可实现钠基蒙脱土成功改性成锂基蒙脱土,具有制备方法简便易行、产物离子导电性显著提高的特点。
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公开(公告)号:CN118034341A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410185850.7
申请日:2024-02-20
Applicant: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
IPC: G05D1/46 , G05D109/20
Abstract: 本发明一种用于检测电力塔架绝缘子的无人机路径规划算法,属于故障检测技术领域;包括以下步骤:一、对电力塔架进行点云建模。二、无人机激光点云定位。三、障碍物识别分类,将障碍物分成电力线、绝缘子、塔身三类。四、为不同类型的障碍物按照危险等级与检测等级设置膨胀半径。五、为每个绝缘子建立直线函数。六、建立基于多目标优化的路径规划目标函数,在目标函数中添加多个约束,包括防碰撞约束,与绝缘子平行约束,绝缘子检测角度最大化约束,绝缘子检测个数占比最大化约束。七、求解目标函数,执行路径规划。本发明解决了现有的绝缘子检测方法中存在的效率低下、危险性高、漏检、绝缘子检测角度不到位的问题。
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公开(公告)号:CN118071123A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410478301.9
申请日:2024-04-19
Applicant: 季华实验室 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种电力线路巡检无人机调控方法及相关设备,涉及电力线路巡检技术领域。该电力线路巡检无人机调控方法,包括步骤:根据历史巡检数据将所有巡检区域划分为高故障区和低故障区;历史巡检数据包括历次巡检图像;根据各个巡检区域的划分结果,调派第一类无人机和第二类无人机对各个巡检区域进行巡检;对比第二类无人机获取的本次巡检图像和历次巡检图像并根据对比结果调整下一次巡检时调派的无人机类型。本发明的电力线路巡检无人机调控方法能够合理利用搭载高清摄像机或低清摄像机的无人机,一方面能够减少无人机未来的购置数量,另一方面还能够减少已有无人机不必要的报废,达到降低成本和减少浪费的效果。
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公开(公告)号:CN116313623A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310015546.3
申请日:2023-01-06
Applicant: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 西安航电精密仪器有限公司
Inventor: 丁伟 , 朱晓锋 , 卢利中 , 王永利 , 郭铁滨 , 姜言金 , 王建山 , 刘赟静 , 张伟国 , 刘旭 , 关潇卓 , 郑斌 , 王光璞 , 张博 , 熊飞 , 梁栋 , 朗胜利 , 王磊
Abstract: 本发明一种具有可拆卸伴热带的便携式保温伴热装置,其特点是:它包括第一安装单元和第二安装单元,所述第一安装单元和所述第二安装单元凹相对置于罐式断路器外,第一安装单元与第二安装单通过紧固件固连,从而安装于罐式断路器的外周表面为罐式断路器保温,所述第一安装单元的伴热带和所述第二安装单元的伴热带均分别与电源电连接。需要更换伴热带时,打开接线盒的盒盖,拔掉伴热带的插接头,将伴热带从防护壳壳体的第一容腔内抽拉出来,再将新的伴热带的第一端通过接线盒盒体插入防护壳壳体的第一容腔的口部,然后用适当的力度将伴热带推入防护壳壳体的第一容腔内,插好伴热带的插接头,扣好接线盒的盒盖即可完成伴热带的更换。
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