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公开(公告)号:CN114678849A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210358559.6
申请日:2022-04-07
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 西安恒为电气科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种低压台区故障模拟装置,本发明串联在低压于三相电中,通过主控制模块控制故障实现模块和电流控制模块,实现低压线路的相间短路故障、每相与中心点之间短路故障、每相与地之间短路故障,并控制短路故障的短路时间合和短路电流,能够对低压台区常见故障类型进行模拟和复现,对台区低压线路故障现象进行反演,为分析故障发生原因、故障演变过程、故障造成后果等提供最直接的数据和资料。
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公开(公告)号:CN110266000B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910522042.4
申请日:2019-06-17
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司涟水县供电分公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明实施例公开了一种配电网电压越限原因分析方法、系统及存储介质。配电网电压越限原因分析方法包括采集目标配电网区域内电压越限信息,形成电压越限待分析事件;根据电压越限待分析事件,基于信息化系统多源数据,获取配电网线路的馈线级有效信息,构建馈线信息库;将馈线信息库中的馈线级有效信息,分层级初步诊断电压越限的原因,并构建各层级电压越限事件分类判定模型参数库;根据各层级电压越限事件及电压越限的原因机理,构建电压越限原因诊断模型参数库,输出电压越限事件原因分析结果,提高配电网电压越限原因分析效率,解决了单靠人工无法解决海量配电设备异常运行及配电网电压越限原因分析,配电网电压越限原因分析效率低的问题。
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公开(公告)号:CN110266000A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910522042.4
申请日:2019-06-17
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司涟水县供电分公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明实施例公开了一种配电网电压越限原因分析方法、系统及存储介质。配电网电压越限原因分析方法包括采集目标配电网区域内电压越限信息,形成电压越限待分析事件;根据电压越限待分析事件,基于信息化系统多源数据,获取配电网线路的馈线级有效信息,构建馈线信息库;将馈线信息库中的馈线级有效信息,分层级初步诊断电压越限的原因,并构建各层级电压越限事件分类判定模型参数库;根据各层级电压越限事件及电压越限的原因机理,构建电压越限原因诊断模型参数库,输出电压越限事件原因分析结果,提高配电网电压越限原因分析效率,解决了单靠人工无法解决海量配电设备异常运行及配电网电压越限原因分析,配电网电压越限原因分析效率低的问题。
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公开(公告)号:CN118713022A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410842452.8
申请日:2024-06-27
IPC分类号: H02H7/26 , G01R31/08 , G01R31/52 , G01R19/175 , H02H1/00
摘要: 本发明公开了一种配电网接地故障区域保护方法、装置、存储介质及计算设备。该方法首先以单条母线为基本单元,将配电网划分为N个区域;然后采集各区域内母线的进、出线处的零序电流,若零序电流满足启动判据,则计算本区域内母线所有的进、出线处的零序电流符号函数,通过判断区域内的零序电流符号函数是否相同,确定发生母线接地故障还是区外故障;若发生区外故障,则通过相邻继电器之间的通信,识别具体发生故障的馈线并使保护动作。本发明能够适用于中性点不同接地方式、高比例分布式电源接入的配电网接地故障保护,且具有原理简单,选择性好等优点。
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公开(公告)号:CN118629519A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410589099.7
申请日:2024-05-13
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明涉及高压电与绝缘技术领域,具体涉及一种C4F7N气体绝缘特性评估方法及系统,方法包括:S1,推断含微水微氧的C4F7N气体存在的反应路径;S2,对相应反应的过渡态进行搜寻;S3,根据过渡态搜索结果,计算反应速率系数;S4,获取初始C4F7N及微氧含量微水含量数据;S5,构建化学反应动力学模型,并将各初始数据输入模型;S6,获得给定时间下电力设备中气体分解产物的分布情况;S7,根据分布情况,获得此时的电离系数和吸附系数,评估此时绝缘气体的绝缘状态;S8,循环执行S6‑S7,在给定时间周期内,评估绝缘气体绝缘状态。通过本发明,有效解决了现有技术难以测量绝缘气体的分解组分分布,影响绝缘特性评估准确性的问题,实现了对绝缘气体绝缘特性的有效评估。
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公开(公告)号:CN117371755B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202311512758.9
申请日:2023-11-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本发明涉及新能源电力系统技术领域,尤其涉及一种多微网综合能源系统分布式优化方法、装置、设备及介质,其中方法包括:输入含多种能源的多微网综合能源系统拓扑;以多微网综合能源系统的运行成本最小和基于碳排放的环境成本最小为目标函数,建立多目标分布式优化调度模型;对多微网综合能源系统中各储能设备在一个周期内的充放电次数进行约束,使其一个周期内的充电次数和放电次数不超过设定值,对储能设备在一个周期内的充放电次数进行约束,可以尽量延长储能设备的使用寿命;使用改进的自适应步长ADMM分布式算法,对多目标分布式优化调度模型进行迭代优化,得到最优调度策略。本发明中可实现园区微网主体决策的自主权,保证微网隐私性。
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公开(公告)号:CN118381299A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410603651.3
申请日:2024-05-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种碳化硅功率模组的多级主动热管理方法、装置及介质。该方法对功率模组的每个桥臂进行分散式控制,每个桥臂监测两个器件的最大结温,生成桥臂散热风扇的调速占空比信号。当调速占空比信号超过上限时,对占空比限幅误差进行调节,生成附加频率控制信号,对桥臂载波频率进行修正。当实际载波频率超出额定载波频率一定范围后,对载波频率限幅误差进行调节,产生附加占空比信号,对桥臂占空比进行修正。最后根据修正后的载波频率和桥臂占空比信号,生成上下桥臂的PWM信号。本方法可通过多个层级实现碳化硅功率模组的主动热管理,无需系统控制器干预即可在任意工况下有效将功率器件结温限制在设定值以下,减少器件过热/过流失效风险。
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公开(公告)号:CN114019321B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202111241161.6
申请日:2021-10-25
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于归一化标准差和小波熵的直流串联电弧故障检测方法及装置,该方法包括采集待测直流线路的电流信号;对采集到的电流信号进行分帧并加窗;计算当前帧信号的归一化标准差和小波熵;将当前帧信号的归一化标准差和小波熵与各自的阈值进行比较,若超出阈值范围则判定为发生直流串联电弧故障,否则更新阈值进行下一帧信号的归一化标准差和小波熵的计算及判断,直至处理完所有帧信号。本发明能够自动确定并更新特征量阈值,实现直流配网中串联电弧故障的实时检测。
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公开(公告)号:CN114115898B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111395783.4
申请日:2021-11-23
摘要: 本发明公开一种智能融合终端微应用软件框架,包括虚拟模型和虚拟设备模型建模模块、数据中心交互模块和智能分析模块,微应用从微应用入口开始执行,将模型配置文件输入至虚拟模型和虚拟设备模型建模模块进行解析配置文件建立数据结构,并将其输入至数据中心交互模块,数据中心交互模块将虚拟模型和虚拟设备注册到数据中心,同时订阅实际设备数据列表,智能分析模块从数据中心获取设计设备的实时数据,进行分析后写入数据中心交互模块的虚拟设备实例数据中,再由数据中心交互模块发布到数据中心。本发明有利于在智能融合终端上实现各种智能分析功能建模,方便进行智能分析算法的开发和升级,从而能够实现智能融合终端各种微应用的快速开发和上线。
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公开(公告)号:CN118011087A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410169302.5
申请日:2024-02-06
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明涉及新能源电力系统技术领域,尤其涉及一种电力配电系统宽频谐振辨识方法、装置、设备及介质,该方法首先可以将不同频率的谐振信号先分离开,使辨识各谐振信号的幅值、频率和相角时不会相互影响;其次,不受奈奎斯特采样定理的限制,可以较为精确地辨识出频率范围较宽的各谐振信号的幅值、频率和相角;还有,可以自适应谐振频率的变化,实现对频率随时间变化的谐振信号的实时测量;再有,对谐振信号的实时测量,可以为振荡的预警和抑制提供有效的依据,通过精确辨识和实时调整,有助于预防或减少由于宽频谐振引起的潜在问题和故障,从而增强了电力系统的可靠性和安全性。
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