一种配电网故障定位方法及装置

    公开(公告)号:CN118311378A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410738284.8

    申请日:2024-06-07

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种配电网故障定位方法与装置,属于电力系统故障定位技术领域。包括:对配电网进行划分,使整个配电网由n条仅包含单分支支路的主干线路组成;获取每条主干线路首末端与故障点的距离;基于每条主干线路首末端与故障点的距离及该条主干线路长度,计算该条主干线路的故障判别系数;将主干线路的故障判别系数与预设阈值比较,若第#imgabs0#条主干线路的故障判别系数小于等于预设阈值,则判定第#imgabs1#条主干线路发生故障,基于第#imgabs2#条主干线路首末端与故障点的距离得到故障点的位置;若#imgabs3#条主干线路的故障判别系数均大于预设阈值,则判定故障点位于单分支支路。本申请能够准确判断故障点所在线路,并识别故障点的具体位置,提高了故障定位的准确性。

    一种配电网故障定位方法、装置及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN118033324A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410324941.4

    申请日:2024-03-21

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明属于配电网故障定位技术领域,涉及一种配电网故障定位方法、装置及计算机可读存储介质:获取线路首末两端的三相电压行波信号,对首末两端的三相电压行波信号进行相模转换,得到首末两端的线模分量和零模分量;对首末两端的线模分量和零模分量进行SVMD分解,得到每个分量的高频分量以及每个高频分量的中心频率;基于每个高频分量的中心频率计算首末两端的线模波速和零模波速;利用希尔伯特变换提取每个高频分量的瞬时幅值,基于每个高频分量的瞬时幅值获取首末两端线模初始行波到达时间和零模初始行波到达时间;计算故障点与线路首端的距离。本申请基于高频分量对应的中心频率计算得到的波速更准确,提高了故障定位的准确性。

    开关柜绝缘状态检测装置及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115629278A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211151021.4

    申请日:2022-09-21

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种开关柜绝缘状态检测装置及方法,其中装置包括同步脉冲发射器、两个传感器模块和终端,两个传感器模块均与同步脉冲发射器电连接,用于接收同步脉冲信号,并采集待测开关柜的声信号、光信号、电信号、磁信号以及气体浓度,以生成采集数据,通过终端获取并处理采集数据以生成检测数据。本发明提供的开关柜绝缘状态检测装置及方法,实现在同一时间尺度下对待测开关柜进行声、光、电、磁信号和气体全要素放电缺陷的综合检测,在减少人工工作量以及检测设备数量负担的基础上,有效提高了待测开关柜绝缘状态检测效率、准确性以及时效性。

    一种神经网络硬件低功耗定制化的开发工具

    公开(公告)号:CN110045951B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201910321710.7

    申请日:2019-04-22

    IPC分类号: G06F8/30 G06N3/063

    摘要: 本发明公开了一种神经网络硬件低功耗定制化的开发工具,属于开发工具领域,包括以下步骤:S1:源码加工,源码加工的操作步骤为用户提供编码、用户输入参数与开发工具输出;S2:生成调节策略,将S1中最后生成的源码下载到硬件上运行,钩子函数将需要监听的功能段负载、电压、频率等信息以文本格式输出;S3:生成工程码源,生成工程码源,生成并输出包含调节函数的工程应用代码。该神经网络硬件低功耗定制化的开发工具,提前将电压、频率调节策略写入,不依赖于现场预测,防止预测错误导致实时性要求高的应用无法正常使用,本专利生产的工程文件,没有大量的性能监测、预测等服务于电压、频率调节的任务,不占用硬件资源。

    一种智能配变终端主动化监测柜

    公开(公告)号:CN111786285A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010795603.0

    申请日:2020-08-10

    摘要: 本发明公开了一种智能配变终端主动化监测柜,涉及电力技术领域,包括柜体,所述柜体的正面固定安装有铰接块,所述铰接块通过销轴固定铰接有盖板,所述盖板的背面固定安装有抽风盒,所述抽风盒和盖板之间开设有两个相对称的通孔。该智能配变终端主动化监测柜,通过伺服电机的运转能够带动风叶一进行顺时针旋转,柜体内的气体通过风孔抽入到抽气盒的内部,从而在持续的运转中将柜体内的热量排出,通过热交换对内部的热量进行降温,并通过水体将热量带出,在重新通入水箱的时候,通过水箱上的散热槽和弧形板,对热量进行吸收,并通过弧形板进行散热处理,从而更好的在循环降温过程中对水箱内的水体进行及时的降温散热。