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公开(公告)号:CN117638788A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311574321.8
申请日:2023-11-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 汪自虎 , 王文天 , 李蕊 , 蒋涛 , 陈雪薇 , 刘政生 , 惠慧 , 许自强 , 冯隆基 , 王铭 , 张国利 , 瞿诚 , 胡磊 , 谢超 , 林鹤 , 王秀 , 刘姝嫔 , 李鹏丽 , 赵阳
摘要: 光伏接入配电网漏电保护动作判断方法及系统,利用漏电流的统计特征量判断所采集的漏电流是否为异常漏电流,当异常漏电流的谐波分量存在能量突变时,则判定发生触电故障,异常漏电流为人体触电漏电流,令漏电流保护动作并人工清理故障;判定未发生触电故障时,异常漏电流不大于漏电流保护动作标准定值时判定为正常非触电漏电流,漏电流保护不动作;异常漏电流大于漏电流保护动作标准定值时判定为异常非触电漏电流,对异常非触电漏电流进行处理,使得异常非触电漏电流的有效值小于漏电流保护动作标准定值,漏电流保护不动作。本发明能识别出漏电流与人体触电电流,因此达到光伏正常漏电不动作的效果。
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公开(公告)号:CN117609871A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311488482.5
申请日:2023-11-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 汪自虎 , 王文天 , 盛万兴 , 李蕊 , 蒋涛 , 陈雪薇 , 刘政生 , 惠慧 , 许自强 , 冯隆基 , 王铭 , 张国利 , 瞿诚 , 林鹤 , 王秀 , 刘姝嫔 , 李鹏丽 , 赵阳
IPC分类号: G06F18/2411 , G06F18/21 , G06N3/006 , G06N20/10 , G06Q50/06
摘要: 一种分布式光伏并网故障模型分析方法及系统,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1、获取分布式光伏并网故障等值模型,并搭建含光伏接入的低压配电网典型拓扑;步骤2、通过仿真模拟获取所述低压配电网典型拓扑处于不同运行状态时的零序电流数据;步骤3、对所述零序电流数据进行征信息提取,构建故障特征向量,并输入至SSA优化的故障识别模型中,以判断所述分布式光伏并网下的故障类型。本发明准确识别不同故障类型,保证保护装置正确动作,对于实现光伏接入配电网的安全可靠运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117375065A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311131491.9
申请日:2023-09-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 汪自虎 , 王文天 , 盛万兴 , 李蕊 , 蒋涛 , 陈雪薇 , 刘政生 , 惠慧 , 许自强 , 冯隆基 , 王铭 , 张国利 , 瞿诚 , 林鹤 , 王秀 , 刘姝嫔 , 李鹏丽 , 赵阳
摘要: 本发明公开了一种具有共模电流抑制功能的并网逆变器控制方法及系统,在不改变光伏并网变换器基本结构及已有调制方法的基础上,在系统的共模回路中加入虚拟阻抗,提出一种基于虚拟阻抗的光伏并网逆变器共模电流控制方法,从而实现对回路共模电流(即漏电流)的抑制。本发明所提的基于虚拟阻抗的共模电流控制方法,通过在光伏并网逆变器的控制回路中引入虚拟阻抗,在不改变传统光伏并网逆变器结构和调制方式的前提下,成功实现了对光伏并网逆变器并网时的漏电流的有效抑制,提高了逆变器并网的安全性。同时,本发明所提方法仅通过引入虚拟阻抗控制算法即可实现,具有一定的经济性,在一定程度上提高了光伏并网系统的综合性能。
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公开(公告)号:CN114167341B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111425207.X
申请日:2021-11-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 基于用户负荷特征变化的电能表精度失准在线监测跟踪方法,在集中表箱进线端安装高精度计量装置,基于高精度计量功能对集中表箱进线端的负荷变化特征进行实时监测,通过RS485通信功能,高频采集各电能表的负荷数据,进行实时监测;研判各电能表负荷数据的正确性,初步识别电能表的计量精度是否失准;基于集中表箱进线端及各电能表的负荷数据曲线,提取出有且仅有一只电能表的负荷变化满足要求的时间点,并计算该满足要求的电能表的精度失准率;基于HPLC通信功能,将集中表箱内的各电能表的精度失准率数据上传,实现对集中表箱内电能表精度失准的在线监测。
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公开(公告)号:CN115936183A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211395035.0
申请日:2022-11-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 湖南大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/006 , H02J3/14
摘要: 基于藤壶交配优化的用户参与有序用电决策方法及系统,方法包括以下步骤:导入预案日参与有序用电决策用户的各时段负荷;建立有序用电的行为模式,随机生成用户参与有序用电的用电行为模式的控制参数为un,根据un不同的取值,计算用户预案日负荷变化矩阵,将所有参与有序用电决策的用户预案日负荷变化矩阵求和,得到有序用电方案在地区产生的预案日总负荷变化矩阵;建立有序用电的目标函数和约束条件;利用藤壶交配优化算法,得到用户参与有序用电行为的优化决策。本发明应用于限制用电负荷的统筹分析、实时监控以及综合评估。实现对用电负荷预案的计划决策,从而实现损失降低的目的。
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公开(公告)号:CN112230579A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011140767.6
申请日:2020-10-22
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京苏逸实业有限公司
IPC分类号: G05B19/042 , H04W4/30
摘要: 基于4G公专网的人工智能数据采集调控装置,包括人工智能数据采集调控系统、采集控制设备、串口、I/O口、4G公网模块和4G专网模块,采集控制设备采集数据,通过串口传输至人工智能数据采集调控系统,再通过4G专网/公网模块输送出去;从外界输入的信号通过4G专网/公网模块传输至人工智能数据采集调控系统,再通过串口或I/O口传输至智能设备,用于数据采集上传和控制智能设备。本发明提供集成多种人工智能算法的运算能力,可以在传输各类电气数据的同时,保证数据的安全性,并且提供双通道传输能力,在无专网覆盖区域,提供公网接入能力,且硬件设计整体布局紧凑,外观简洁大方,满足用户不同使用需求。
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公开(公告)号:CN115453442B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210942100.0
申请日:2022-08-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明提供一种集中表箱电能表准确度失准计算方法,包括以下步骤:步骤1,周期性获得表箱的走字电量数据;步骤2,判断走字电量数据的有效性;步骤3,获得组数与表箱内电能表数量相同的有效数据;步骤4,获得各电能表的失准恢复系数;步骤5,获得各电能表的准确度误差;本发明能够实现对电能表准确度失准数据进行计算;将本发明计算所得准确度失准数据与电能表允许的准确度失准数据范围进行比较,从而可以判断电能表的准确度是否失准。
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公开(公告)号:CN118330310A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410388767.X
申请日:2024-04-01
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心 , 南京苏逸实业有限公司
发明人: 楚成博 , 张国利 , 冯隆基 , 方磊 , 汪自虎 , 孙少斌 , 谢林红 , 何映虹 , 朱云毓 , 徐正安 , 周倩 , 徐俊 , 解文涛 , 王子成 , 张志伟 , 蔡明明 , 杜渐
IPC分类号: G01R22/06 , G01R35/04 , G06F16/215 , G06F16/2458
摘要: 本发明具体涉及一种电能计量故障下差错电量的计算方法、系统及存储介质,属于电力计量技术领域。包括以下步骤,先采集历史运行数据,在采集的历史运行数据中构建判断数据集合L来对电流积分法计算出的预估用电量与实际用电量之间的偏差程度,当偏差程度较大时,进行校正补偿。本发明增加了电流积分法计算出的预估用电量与实际用电量之间的偏差判断,同时对电流积分法计算出的预估用电量进行了校正补偿,大大提高了电流积分法计算电能计量故障下差错电量的准确率,使得电量退补工作可以公平公正的进行。同时,本发明搭建了承载电能计量故障下差错电量的计算方法的系统平台和存储介质,使得计算方法可以更加流畅的应用于不同的场景。
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公开(公告)号:CN117638881A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311546751.9
申请日:2023-11-20
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC分类号: H02J3/00 , H02J13/00 , G06F18/213 , G06F9/50
摘要: 本发明公开了在HPLC台区中基于边缘计算分析线损原因的方法,包括如下步骤:在台区内设置边缘计算终端设备,利用边缘计算终端采集所在台区的电气特征参数,并进行线损原因分析;所述边缘计算终端作为边缘计算节点,与中央协调器COO连接,利用中央协调器COO控制台区内所有站点。在中央协调器CCO与站点STA之间添加PCO模块作为中转设备,用于采集多层次网络结构下的站点STA。将线损率异常原因分析的具体位置提前到边缘节点,更接近用户侧,而不是在控制节点进行处理,也减少了控制中心的计算负担。
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