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公开(公告)号:CN107832930A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711025147.6
申请日:2017-10-27
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于改进雷达图的主动配电网运行态势评估方法,建立主动配电系统运行态势评价指标体系,并给出各项具体指标的归一化方法,通过组合赋权法确定各项指标的权重,将各项主动配电系统运行态势评价指标数值按长度在指标轴上标出相应的点,依次连接各扇形区域的外围点,得到多边形雷达图,根据多边形雷达图对各类指标的评价结果进行综合评估。本发明采用改进传统雷达图法的特征量计算方法,对各类指标的评价结果进行综合评估,使得主动配电系统运行态势评估结果简明、清晰、直观。
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公开(公告)号:CN111082515A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811230099.9
申请日:2018-10-22
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 山东安信源信息技术有限公司 , 国家电网公司
发明人: 万伟 , 张卫国 , 张卫 , 李继攀 , 徐珂 , 孙素亮 , 王强 , 韩燕飞 , 谷栋 , 李明 , 李中原 , 乔朋利 , 邓帅 , 杜玉宇 , 郭瑞 , 吕素 , 李宁 , 颜晓婷 , 刘德建 , 杜银景 , 孙佳阳 , 王帅 , 谷彤 , 杨宇 , 仝新辉 , 杨爽 , 徐环 , 王陆丽
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明涉及智能变电站主子站间数据传输方法,包括如下步骤:S1主子站间建立配置、数据传输通道;S2主站通过配置通道获取子站的CFG-1配置文件,并编辑选择所需的稳态数据和动态数据形成CFG-2配置文件,后将CFG-2配置文件再通过配置通道下发到子站;S3、主站通过数据传输通道向子站发送启动实时数据传输命令;S4、子站根据所接收到的CFG-2配置文件,通过数据传输通道定时向主站发送稳态实时数据和动态实时数据。本发明通过配置通道对子站稳态数据和动态数据进行配置,并通过数据传输通道上送至主站,实现了电力系统主子站间稳态数据和动态数据的统一采集和一体化传输,极大地提高了数据传输效率。
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公开(公告)号:CN105098693B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510525202.2
申请日:2015-08-25
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网公司 , 山东安信源信息技术有限公司
IPC分类号: H02G11/02
摘要: 发明涉及电力施工设施领域,具体涉及一种复杂地形用电缆放线器。其包括有缠线筒和两端的端盖,所述端盖与缠线筒通过轴承实现转动连接,所述缠线筒上固定有可拆卸式的“U”形推架,所述推架的两端固定于缠线筒两端。本发明相对于现有技术具有突出优势,其操作简单、使用灵活,无需起吊机吊装,便可通过自身结构实现缠线筒的转动放线,这对于复杂地形的电力施工具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116995572B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311264195.6
申请日:2023-09-28
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司
IPC分类号: H02G1/02 , F16F15/02 , F16F15/067 , G01N21/952 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种电网规划用勘探装置,涉及电缆维护领域,包括悬吊安装板,所述悬吊安装板的下端活动安装有调节连接架,所述调节连接架的下端固定安装有勘探主机,所述勘探主机的一侧固定安装有勘探镜头,所述悬吊安装板的上端固定安装有连接转杆。本发明所述的一种电网规划用勘探装置,使装置能够直接在两个电塔之间的电缆上全程移动勘探,省去了重复拆装的麻烦,更加方便电网的勘探使用,提高了勘探的效率,使得装置在电缆上移动的时,防止了与电缆定位架的碰撞,降低对下方勘探主机造成的左右晃动影响,使得装置勘探时,更加稳定的进行移动,使勘探主机和勘探镜头始终保持平行状态进行勘探,提高了勘探的质量。
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公开(公告)号:CN113762646A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111205193.0
申请日:2021-10-15
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司
摘要: 本公开提供看了一种光伏短期功率智能预测方法,包括:获取光伏发电区域内的气象数据;根据获取的气象数据和预设的人工神经网络光伏短期功率预测模型,得到光伏电力负荷预测结果;其中,训练所述人工神经网络光伏短期功率预测模型时,考虑每次迭代时的总误差曲面梯度和学习速度,修正权值的大小和阈值的大小;本公开把对历史的气象数据执行归纳与统计,并创建起气象数据中的因素和负荷值之间的相互关系模型,科学合理地总结这二者的相互联系,获得更高精度的预测归纳模型,从而大大提高了预测归纳的准确率。
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公开(公告)号:CN105305426B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510683327.8
申请日:2015-10-20
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于偏差控制机制的Mapreduce化两步法短期负荷预测方法,第一步采用自回归滑动平均模型ARMA法,不考虑负荷的影响因素,得到预测相对误差值;第二步采用SVM法,以第一步预测相对误差值、待预测点日平均气温为影响因素来进行二次负荷预测,在第一步的预测基础上修正预测值,实现对负荷的偏差控制预测;同时将ARMA法与SVM法实现Mapreduce化,具有较好的加速比和可扩展性,同时利用实时温度数据,在Hadoop平台上并行化运行预测方法,在保证预测速度和预测精度的基础上实现短期实时负荷预测。
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公开(公告)号:CN118709875A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411063029.4
申请日:2024-08-05
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司
IPC分类号: G06Q10/047 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于电网电力传输的流径布局规划系统,涉及电网电力技术领域,通过确定不同区域输电线路的导线材料,获取导电性能数据和尺寸参数,计算导线电流承载能力;基于历史电力负荷数据和用电需求数据,通过时间序列模型预测电力负荷需求;将预测负荷与导线电流承载能力进行分析,确定是否超载并制定应急预案;管理超载线路并分析其负荷状态和散热能力,评估故障风险;根据风险评估结果划分风险级别并动态规划负荷分布,从而有效预防和应对输电线路超载风险,确保电网运行的安全性和稳定性,提高电力系统的可靠性和效率。
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公开(公告)号:CN118040910A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410437456.8
申请日:2024-04-12
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司
摘要: 本发明涉及异常状态在线监测技术领域,具体涉及一种偏远地区的微电网储能异常状态在线监测方法,该方法包括:采集光伏数据和储能数据;获取各采集时刻的光伏邻近偏离因子;进而获取的各采集时刻之间的光伏时刻对比价值;计算光伏状态决策指数,进而获取偏差得分和每种储能数据的偏差得分序列;计算同步关联系数;进而计算储能因素占比强度;获取的修正储能异常指数;根据修正储能异常指数获取偏远地区微电网储能系统中各采集时刻的改进INFLO分数,根据改进INFLO分数对偏远地区微电网储能异常状态进行监测。本发明自适应避免储能异常采集数据点和正常储能放电数据点无法区分的问题,提高异常检测算法的精度。
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公开(公告)号:CN105305426A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510683327.8
申请日:2015-10-20
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于偏差控制机制的Mapreduce化两步法短期负荷预测方法,第一步采用自回归滑动平均模型ARMA法,不考虑负荷的影响因素,得到预测相对误差值;第二步采用SVM法,以第一步预测相对误差值、待预测点日平均气温为影响因素来进行二次负荷预测,在第一步的预测基础上修正预测值,实现对负荷的偏差控制预测;同时将ARMA法与SVM法实现Mapreduce化,具有较好的加速比和可扩展性,同时利用实时温度数据,在Hadoop平台上并行化运行预测方法,在保证预测速度和预测精度的基础上实现短期实时负荷预测。
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公开(公告)号:CN118336717A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410748927.7
申请日:2024-06-12
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司
IPC分类号: H02J3/00 , H04L9/40 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/08 , H02J3/14 , H02J3/46 , H02J3/06 , H02J13/00
摘要: 本发明提供一种电力系统源网协同规划方法,涉及电力技术领域。该电力系统源网协同规划方法,包括构建电力系统网络安全防护,采用时间序列分析模型,设计电力系统的自动控制与保护机制,以及源网协同规划模型;通过网络安全防护保护电力相关数据,通过时间序列分析模型准确预测电力相关数据,通过自动控制与保护机制应对电力变化,并通过源网协同规划模型综合考虑发电资源、电网结构等动态特性,提高规划响应速度和灵活性。本发明解决了现有技术存在的问题,降低了电力系统源网协同的运营成本,提高了电力可靠性,并具有动态调整的能力,提高了响应速度和灵活性。
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