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公开(公告)号:CN108711866B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201810316010.4
申请日:2018-04-10
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
发明人: 夏友斌 , 苏志朋 , 宋铭敏 , 潘文虎 , 沈新村 , 俞鹏 , 凤飞 , 周启扬 , 王鹏 , 赵倩 , 徐涛 , 黄进 , 肖雅 , 杜力 , 夏颖 , 白天宇 , 凌晓斌 , 尹元亚 , 杨晓娟 , 陈彦斌
摘要: 本发明公开了一种用于新能源电站无功电压的控制系统,其特征在于:所述的控制系统包括预测模型、典型场景集模型和MPC优化控制模型三部分组成;同时利用自回归滑动平均方法预测母线电压值和变电站负荷,然后对预测值通过拉丁超立方采样生成离散化的场景,利用K‑means聚类算法获取典型场景集,以此建立以目标函数是未来时间窗内网损值和电压偏移值最小的优化控制模型,并采用二阶锥规划方法求解。由于采用上述的方法,本发明能够合理安排无功出力,维持电压稳定性,降低区域网损。
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公开(公告)号:CN108711866A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810316010.4
申请日:2018-04-10
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H02J3/16 , H02J3/382 , H02J3/50 , H02J2003/003 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种用于新能源电站无功电压的控制系统,其特征在于:所述的控制系统包括预测模型、典型场景集模型和MPC优化控制模型三部分组成;同时利用自回归滑动平均方法预测母线电压值和变电站负荷,然后对预测值通过拉丁超立方采样生成离散化的场景,利用K‑means聚类算法获取典型场景集,以此建立以目标函数是未来时间窗内网损值和电压偏移值最小的优化控制模型,并采用二阶锥规划方法求解。由于采用上述的方法,本发明能够合理安排无功出力,维持电压稳定性,降低区域网损。
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公开(公告)号:CN108764619A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810336807.0
申请日:2018-04-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: G06Q10/06313 , G06Q10/06311 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种用于电力系统配抢资源的智能调配方法,包括配网抢修指挥平台,其特征在于:所述的调配方法具体为首先指挥人员获取配网抢修指挥平台生成的抢修工单、PMS系统获取故障设备台帐数据、GIS平台获取抢修工作单的供电配变信息及其地理位置;在分析停电工作单的最佳抢修班组、抢修车辆、抢修路径;通过配抢平台移动终端下单给最适合的抢修班组抢修人员;抢修人员赶赴现场抢修并通过移动终端反馈现场信息完成抢修。由于采用上述的结构,本发明的优点在于:1、紧密结合配网故障抢修的特点及芜湖市两江两湖的地理特殊性,量化抢修任务;2、合理分配项目资源,最大限度地缩短抢修时间;3、减少社会经济损失,全面提高配网抢修能力。
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公开(公告)号:CN108763290A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810336885.0
申请日:2018-04-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种电力调度中心自动化全系统的监控方法,其特征在于:所述的监控方法首先将Ⅰ区与Ⅱ区的数据采集服务器通过隔离装置与Ⅲ区数据采集服务器进行连接,并将综合监控服务器与综合监控WEB服务器直接连接在监控子网上,方便系统扩充和兼容;在Ⅰ区与Ⅱ区和Ⅲ区分别安置一台数据采集服务器,分别进行本区域的应用系统信息采集,并在Ⅲ区设置综合监控服务器,作为数据存储、信息处理、系统管理服务器;安全Ⅲ区应用服务器负责将来自统一信息库的数据和安全Ⅲ区采集服务器通过消息总线推送的数据分析和处理后统一展现在Web客户端。本发明实现不同安全分区的自动化设备、业务应用、重要数据的集中监控。
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公开(公告)号:CN109001590B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201810418547.1
申请日:2018-05-04
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明揭示了一种接地系统单相接地选线方法:步骤1、定义故障母线出线的各个梯队属性,每个梯队属性对应一梯队系数值T;步骤2、统计故障母线各条出线的各个梯队属性,确定故障母线各条出线的各个梯队属性值C,累加故障母线各条出线的各个梯队属性值,获得故障母线各条出线的故障属性值B;步骤3、若故障母线各条出线的故障属性值B各不相等,则根据故障属性值B的大小确定拉路顺序,故障属性值B越大则拉路优先级越高。本发明适用于发生单相接地故障时采用拉路选线的小电流接地系统,能够有效的减少拉路选线的时间,同时提高拉路选线的科学性和准备率。
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公开(公告)号:CN109001590A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810418547.1
申请日:2018-05-04
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明揭示了一种接地系统单相接地选线方法:步骤1、定义故障母线出线的各个梯队属性,每个梯队属性对应一梯队系数值T;步骤2、统计故障母线各条出线的各个梯队属性,确定故障母线各条出线的各个梯队属性值C,累加故障母线各条出线的各个梯队属性值,获得故障母线各条出线的故障属性值B;步骤3、若故障母线各条出线的故障属性值B各不相等,则根据故障属性值B的大小确定拉路顺序,故障属性值B越大则拉路优先级越高。本发明适用于发生单相接地故障时采用拉路选线的小电流接地系统,能够有效的减少拉路选线的时间,同时提高拉路选线的科学性和准备率。
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公开(公告)号:CN118693777B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411156151.6
申请日:2024-08-22
申请人: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 合肥圣创达电气有限公司
发明人: 张志富 , 覃启铭 , 陆振坤 , 朱军 , 余荣峥 , 洪云凤 , 潘桂军 , 王鹏 , 王云承 , 潘翔 , 夏友斌 , 李卓 , 张振兴 , 吕钊 , 王洵阳 , 程寅 , 葛梦梅 , 许明海 , 王亚
摘要: 本发明公开了一种基于并联型直流电源的电力系统紧急运维方法和系统,方法包括:基于电力系统的负荷需求和运维电流确定所需要的蓄电池数量构建并联型直流电源;构建电力系统对应的网络拓扑图,采集实时运行参数并确定异常节点;当异常节点为电源端时,进行电源内部网络重构;当异常节点为负载端时,确定电力系统异常状态类型;当异常状态确定为隐患状态时,确定隐患影响范围,对网络拓扑图进行局部重构;当异常状态确定为故障状态时,切除异常节点,对网络拓扑图进行全局重构。本发明通过设计并联型电源为紧急运维提供了基础,对不同程度的异常情况采用了不同的紧急运维方法,使得系统实现预先调整、快速重构的紧急运维需求。
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公开(公告)号:CN118693777A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411156151.6
申请日:2024-08-22
申请人: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 合肥圣创达电气有限公司
发明人: 张志富 , 覃启铭 , 陆振坤 , 朱军 , 余荣峥 , 洪云凤 , 潘桂军 , 王鹏 , 王云承 , 潘翔 , 夏友斌 , 李卓 , 张振兴 , 吕钊 , 王洵阳 , 程寅 , 葛梦梅 , 许明海 , 王亚
摘要: 本发明公开了一种基于并联型直流电源的电力系统紧急运维方法和系统,方法包括:基于电力系统的负荷需求和运维电流确定所需要的蓄电池数量构建并联型直流电源;构建电力系统对应的网络拓扑图,采集实时运行参数并确定异常节点;当异常节点为电源端时,进行电源内部网络重构;当异常节点为负载端时,确定电力系统异常状态类型;当异常状态确定为隐患状态时,确定隐患影响范围,对网络拓扑图进行局部重构;当异常状态确定为故障状态时,切除异常节点,对网络拓扑图进行全局重构。本发明通过设计并联型电源为紧急运维提供了基础,对不同程度的异常情况采用了不同的紧急运维方法,使得系统实现预先调整、快速重构的紧急运维需求。
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公开(公告)号:CN113254441A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110529970.0
申请日:2021-05-14
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F16/22
摘要: 本发明揭示了一种电网遥测数据可变尺度规模化时序存储方法,数据按常规存储、极值存储、斜率存储三种模式存储,分别存时间间隔端点值、分别存时间间隔端点值及极值、分别存时间间隔端点值及中值。通过本发明提出的存储方法可实现电网遥测数据的高效存储,在进一步降低数据存储量的同时,有效反映原有数据曲线的特征。
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公开(公告)号:CN109683051A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811616819.5
申请日:2018-12-27
申请人: 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网有限公司
CPC分类号: G01R31/025 , G06F17/16 , G06K9/6215 , H03M7/3062
摘要: 本发明公开了一种基于稀疏信号重构的小电流接地故障选线方法,使用较低的采样频率采集暂态零序电流信号数据,将其变换到稀疏空间后,对其进行完整重构,然后利用重构后的暂态零序电流信号,使用相似性原理完成小电流接地故障选线。本发明的优点在于:对于硬件的要求较小,可以采用较低的采样频率来实现数据采样和重构出原始数据,易于实现,并且具有较高的精确度,有效降低了小电流接地系统故障选线的成本和难度,提高了电力系统的可靠性和智能化水平。
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