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公开(公告)号:CN118444079A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410583897.9
申请日:2024-05-11
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司
摘要: 本发明公开了一种基于电流卷积的单相交流串联电弧隐患辨识方法,属于电气故障辨识领域。本发明针对电弧燃烧过程中存在的零休现象,将电流传感器测量得到的电流值与标准的正弦波进行卷积运算,其中标准正弦波信号的相位与测量的电流信号相位相同。当电弧故障发生后卷积结果中直流分量的幅值将减小,通过检测直流分量的幅值变化判断电弧故障的发生。当卷积结果中直流分量的幅值高于设置的电流阈值时,无电弧故障发生,当直流分量的幅值低于设置的电流阈值时,判断电弧故障发生。本发明的电弧故障辨识方法能够有效提高故障电弧检测的准确度,避免故障漏判和误判,并且只需对电流进行检测,硬件成本较低,可以用于研制适用于电弧隐患预警的监测软件。
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公开(公告)号:CN118569632A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410606937.7
申请日:2024-05-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司 , 安徽大学
IPC分类号: G06Q10/0635 , H02J3/00 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于故障分析的输配一体化化风险评估指标构建方法,包括:获取电力系统停电事故的历史事件信息,对历史事件信息进行机理分析获得事故机理图;根据事故机理图进行输配电网的耦合分析,获得风险因素;分析风险因素对电网可造成的潜在风险,基于潜在风险的分析结果构建风险评估指标。本发明以历史电力系统停电事故为基础,综合考虑新型电力系统中输配交互作用,深入分析输配电网交互作用和故障机理,设计一体化的风险指标,能够实现能源的有效输送,从而进一步提高能源利用率。
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公开(公告)号:CN110796303B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201911018674.3
申请日:2019-10-24
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06F18/23 , G06F18/214 , G06Q50/06
摘要: 一种基于EWT和ODBSCAN的短期电力负荷预测方法,可解决单一的预测模型对于具有复杂变化及随机特性的负荷序列,预测难以获得理想的精度的技术问题。本发明提出基于EWT和ODBSCAN的组合预测方法,首先,采用EWT分解负荷,得到不同的固有模态分量;其次,采用合理的方法对各分量进行预测。其中,低频、中频分量采用IRF预测;高频分量具有不确定性,使用ODBSCAN根据气象因素温度和湿度聚类,再根据每类的样本特性选择处理方法。最后,叠加各个分量的预测结果,获取总的预测结果。根据某地市现场实测负荷数据进行实验,预测结果分别与EWT‑IRF、EWT‑RF、EMD‑IRF模型的预测结果进行对比,可以获得更高的预测精度,体现实际负荷的变化规律。
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公开(公告)号:CN116667630A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310629697.8
申请日:2023-05-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学
摘要: 本发明公开了一种多模块串联的谐振回路谐振电流控制策略和电力电子开关,该控制策略包括以下步骤:采集谐振回路的每个子模块的电压,从谐振回路的所有子模块中选取多个目标子模块,使其电压之和满足谐振电路的谐振电流要求;当谐振回路工作时,控制目标子模块参与谐振回路中谐振电流的产生,以及控制所有子模块中除开目标子模块的子模块不参与谐振电流的产生。根据本发明的控制策略,无论有多少个半桥或全桥子模块串联,每个子模块的电压有多少,参与谐振电流产生的子模块的电压和总是在预期值,产生的谐振电流幅值也在预期值,保证不会出现过大的谐振电流。
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公开(公告)号:CN115693619B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211393315.8
申请日:2022-11-08
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于高压直流断路器的谐振电子开关及过零控制策略,属于高压输变电装备技术领域。所述的受控谐振电子开关过零控制策略,包括采用闭环霍尔传感器采集谐振电流。霍尔传感器的输出信号直接驱动发光管。当谐振电流幅值大于一定值时,发光管发光,当谐振电流幅值低于一定值时,发光管熄灭,表示谐振电流已经接近零点。基于此,通过检测发光管的信号,快速的判断谐振电流已经到达了过零点,进而可以关断开关管,避免开关管关断大电流而损坏开关管。本发明可广泛应用于半桥或全桥子模块组成的柔性直流输电换流阀子模块或直流断路器中,作为上下开关管导通关断的必要条件。
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公开(公告)号:CN115271242A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210970798.7
申请日:2022-08-13
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
摘要: 本发明实施例公开了一种光伏发电功率预测模型的训练方法、预测方法、装置。按照天气类型,将待训练数据进行划分,得到多种划分后的待训练数据;将多种划分后的待训练数据输入预设的光伏功率集成预测模型Stacking TCN‑LGBM‑PM中;基于预设的光伏功率集成预测模型,对每种划分后的待训练数据进行计算,得到每种划分后的待训练数据对应的光伏功率;根据计算得到的每种划分后的待训练数据对应的光伏功率和每种划分后的待训练数据对应的标识光伏功率,对光伏功率集成预测模型进行训练,得到训练后的多种天气类型对应的光伏功率集成预测模型。解决了光伏发电功率预测精度过低的问题,提高了光伏发电功率的预测精度。
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公开(公告)号:CN113887794A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111144517.4
申请日:2021-09-28
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种配电网无功优化的方法及装置,所述方法包括以下步骤:将配电网的历史负荷、拓扑数据以及对应的历史无功优化策略输入改进的CNN网络进行特征提取;特征提取后的配电网数据中历史负荷、拓扑数据作为DBN网络的输入,对应的历史无功优化策略作为DBN网络的输出,训练DBN网络,直到达到预设的迭代次数或者网络损耗不变的时候停止训练得到无功优化模型;将实时获取的历史负荷、拓扑数据输入无功优化模型,得出实时的无功优化策略,利用实时的无功优化策略对配电网进行无功优化;本发明的优点在于:配电网无功优化过程的计算时间短以及精度高。
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公开(公告)号:CN115241850B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210775213.6
申请日:2022-07-01
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 许继电气股份有限公司 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种组合式高压直流断路器及其控制策略,该断路器包括:一条主断支路、一条能量吸收支路、至少两条分断支路、以及至少两条辅助支路,所述主断支路中电子触发开关采用受控谐振型主断开关,其包括多级半桥子模块、谐振电感器、以及承压电容器,多级半桥子模块串联后与谐振电感器、承压电容器串联而成,其中每个半桥子模块单独供电,所述电子触发开关中的电子开关器件仅流过谐振电流、不分断系统电流。分断支路开关和辅助支路开关仅由一个快速机械开关构成。本发明采用最少的元件组合,采用多路共用且最经济的受控电流谐振增加型分断支路。可广泛应用于多端高压直流输电领域,最大限度的降低了高压直流断路器的投资成本。
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公开(公告)号:CN117540554A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311509133.7
申请日:2023-11-14
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖市湾沚区供电公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
摘要: 本发明提出一种电弧理论数学描述及其Simulink建模方法,其中电弧电流的零休区使用改进的过渡函数ζ(i)来描述,电弧电流是过渡函数ζ(i)和正弦电流的乘积,电弧电压是畸变脉冲与理想周期方波的矢量叠加,周期方波使用正余弦波构成的傅里叶级数描述,理想周期方波转变成畸变周期方波通过一阶惯性环节来描述。基于提出的电弧电流和电弧电压的数学描述,搭建了Simulink仿真模型,得到了电弧电流与电弧电压波形。该方法实现了理论与Simulink仿真验证,易于理解电弧理论和编程实现。
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公开(公告)号:CN117039854A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310930460.3
申请日:2023-07-27
申请人: 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
发明人: 陶伟龙 , 汪勋婷 , 方进虎 , 孔德骏 , 唐大城 , 张程 , 王钰竹 , 丁津津 , 毛德拥 , 吕晓娜 , 王洪波 , 王伟 , 毛旬 , 郭力 , 周杨俊冉 , 印欣 , 张宏庆 , 陈璐 , 张传海 , 张倩
摘要: 本发明公开了一种用于电网任务监视及管控的快速复电系统,包括故障感知模块、任务驱动模块、任务管理模块、故障处置模块、进程管控模块、风险管控模块、日志记录模块。本系统基于完善的快速复电经验库,结合快速复电的进度以及辅助决策结果,为快速复电全程提供任务推送,实现对故障处置流程管控。旨在通过技术手段减少调度员对于快速复电的工作量,极大程度地缩短快速复电时间,减轻调度员快速复电压力,提前规避各类处置风险。辅助构建新型电力系统下的一体化大电网安全防御体系。
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