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公开(公告)号:CN116799946A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310484793.8
申请日:2023-04-26
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 浙江大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J13/00 , H02J3/06 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q10/0631
摘要: 本发明公开了一种基于风险调度的电网全息智能管控方法及平台,克服现有技术中电网风险调度运行,风险分析准确度低,灵活性差,全息风险评估及提前预控手段缺失的问题,方法包括以下步骤:S1:提取自然灾害数据,建立状态演变模型;S2:评估自然灾害对电网设备故障概率的影响,并计算自然灾害的实时故障率,建立灾害预警框架;S3:进行电网运行风险评估,确定电网运行风险等级;S4:若评估出的风险指标超出阈值,在线计算出预防控制措施和紧急校正预案,实现智能辅助决策。实现多元数据及时获取,提高电网风险分析准确度,降低灾害导致的电网运行风险,保证电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117411012A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311237768.6
申请日:2023-09-22
申请人: 浙江大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种计及分布式电源的弹性电网应急调度方法,方法包括:基于时间序列预测模型对负荷不确定性进行建模;采用基于场景的方法对风电输出功率的不确定性进行建模;根据分布式电源、风电机组、储能装置,并以负荷供应总量最大为优化目标,构建基于负荷优先级的电力系统应急调度模型;电力系统应急调度模型的约束条件包括紧急预算约束;基于商业优化求解器对基于负荷优先级的应急调度模型进行求解,以生成分布式电源调度计划、风电机组增补计划以及负荷削减方案。
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公开(公告)号:CN115396748A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210779976.8
申请日:2022-07-04
IPC分类号: H04Q9/00
摘要: 本公开提出了一种智能输电网线路状态监测系统及方法,包括主站、状态监测代理和状态监测装置;所述主站与所述状态监测代理双向连接,所述状态监测代理和所述监测装置双向连接;所述主站包括接入网关机,所述状态监测代理和所述接入网关机之间采用混合组网方式;所述状态监测代理与所述状态监测装置之间采用以太网电通信、无线专网通信和串口方式中的一种或多种;本公开结合系统建设调整智能输电网线路状态监测数据传输技术,实现了数据安全、稳定传输和优化系统架构的目的,从而为电力系统中故障诊断、杆塔倾斜、舞动、覆冰、绝缘子污移和避雷器等多种智能监测提供强力技术支持,有效保障线路安全、健康和良好地运行。
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公开(公告)号:CN113645520A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110903019.7
申请日:2021-08-06
IPC分类号: H04Q9/00
摘要: 本公开提供了一种低功耗电能数据采集系统及方法,包括以下步骤:通过LoRa无线模块进行电能计量数据的双向交互,将电表、与所述电表串行端口兼容的串行转换器设置和微控制器相连接,在接口连接器的作用下LoRa调制解调器分别与电缆和微控制器连接,LoRaWAN体系采用星形拓扑网络结构;所述LoRa无线模块与LoRaWAN体系双向通信,将LoRaWAN体系中的LoRa网关所接收的电能计量数据传送到电力私有云中的电能计量信息预测模型中进行预测;基于所述电力私有云,将实时的电能计量数据和基于电能计量信息预测模型的预测数据集中传输到电力公司控制中心的显示端,对分散的数据进行集中化管理。基于LoRa模块实现网络化设计,搭建智能电表网络,实现有效的电能计量和管理。
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公开(公告)号:CN109283457B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811366862.0
申请日:2018-11-16
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/317 , H04L12/26
摘要: 本发明公开了一种M‑BUS通信接口电气性能检测方法,包括电压差分取样模块、电流差分取样模块、双通道高速采样模块、可调恒流模块、综合处理模块;电压差分取样模块、电流差分取样模块分别用于M‑BUS通信接口中M+、M‑差分电压信号取样及电流取样,并将其转换为单端电压信号送入双通道高速采样模块进行高速采样;双通道高速采样模块用于电压、电流信号采样后送入后续综合处理模块进行数字化处理;综合处理模块获取电压、电流数据进行通信信号的上升、下降沿时间的检测;可调恒流模块用于M‑BUS通信的虚拟负载。本发明可以对M‑BUS通信设备的接口电气性能进行全面检测,能够客观全面的对通信模块的性能进行定量评价,有利于M‑BUS通信方式的健康有序发展。
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公开(公告)号:CN111123188A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911341559.X
申请日:2019-12-20
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于改进最小二乘法的电能表综合检定方法及系统,方法包括:生成原始数据的散点图并删除异常值,获取样本数据;对样本数据中的自变量进行Pearson相关性分析和VIF检验;确定自变量之间的多重共线性存在范围;通过拟合样本误差平均值回归线和中位数回归线对多重共线性进行检验;根据检验结果进行多元回归分析,初步确定回归方程;对回归方程的可信度进行检验,确定数据回归模型;通过残差分析修正数据回归模型;对各自变量权重进行归一化处理,计算各自变量对误差的影响权重并代入数据回归模型对电能表进行综合检定。本发明能够有效检定电能计量装置的计量误差是否超出标准规定范围,保证电能计量装置的可靠性、稳定性。
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公开(公告)号:CN110850358A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911262896.X
申请日:2019-12-10
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种基于逐步回归算法的电能表综合检定方法及系统,方法包括以下步骤:对原始数据分布散点图进行可视化处理并删除异常值,生成样本数据;根据样本数据绘制正态概率图并进行正态分布检验处理;根据检验处理后样本数据拟合出样本误差平均值回归线和中位数回归线,并筛选样本数据;利用逐步回归算法对筛选的样本数据进行多元回归分析,确定回归方程;对回归方程的可信度进行检验,确定数据回归模型;对回归方程进行自变量权重归一化处理,基于相关度计算自变量对误差的影响权重;将自变量对误差的影响权重代入数据回归模型后对电能表进行综合检定。本发明对电能表进行综合检定,保证了电能计量装置的可靠性、稳定性。
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公开(公告)号:CN109143145A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811134274.4
申请日:2018-09-27
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
CPC分类号: G01R35/04 , G01R31/12 , G01R31/1227
摘要: 本发明公开了一种适用于智能电能表与用电信息采集终端的交流耐压检测系统,包括工控机、交流耐压测试仪和交流耐压试验台体,所述工控机与交流耐压测试仪的控制端连接,根据不同的耐压检测方案控制交流耐压测试仪产生不同等级的电压输出;所述工控机与交流耐压试验台体的控制端连接,控制交流耐压试验台体不同表位的压接和释放以及高压继电器的断开和闭合;交流耐压测试仪与交流耐压试验台体连接,将产生的不同等级的电压输出给交流耐压试验台体;交流耐压试验台体包括四个检测工位、与四个检测工位分别对应的四套高压继电器切换单元。在保证试验准确的前提下,可以实现自动接线,并可通过片选信号实现不同计量设备不同测试方案的自动检测。
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公开(公告)号:CN109061542A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810652656.X
申请日:2018-06-22
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/04
CPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开的一种无级调压电气性能测试系统,包括工控机,功率源和电气性能测试台,所述工控机内设有电气参数自由调节单元、电能表电气性能测试方案单元和电能表数据抄读单元;所述功率源为无级调压功率源,功率源内置有功率发生单元;电气性能测试台包括面板、测试工位和电流监测模块,工控机内的电气参数自由调节单元可设置任意变化波形的电压、电流,以完全模拟电能表运行环境中的不同类型的负荷,功率源可实现电压、电流、相位角在工作范围内的无级输出,更有效模拟了电能表的实际运行工况,使得检测结果更加精确。
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公开(公告)号:CN108828359A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810652713.4
申请日:2018-06-22
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
CPC分类号: G01R31/00 , G01R27/025
摘要: 本发明的目的在于提供一种实现直流充电桩电能量误差校验功能的检验方法,用于解决对直流充电桩检测的技术问题。采用内置校验仪的智能充电枪连接直流充电桩和用电负载,通过校验仪获取用电负载电能信号;利用电能脉冲检测器获取直流充电桩的电能脉冲信号;电脑通过无线方式与校验仪和电能脉冲检测器进行数据交互,电脑通过对校验仪采集到的数据与电能脉冲检测器获取的数据进行比对,实现电量误差的校验。发明内容有益效果:解决了传统直流充电桩检验装置体积大,重量重等问题;同时也解决了传统检测设备无法长时间测量和远程监控相对困难的问题。
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