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公开(公告)号:CN118425650A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410455055.5
申请日:2024-04-16
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本申请公开了一种充电站充电负荷的监测系统及监测方法,属于监控技术领域,解决了目前存在电动车使用充电桩充电时会导致电网局部过载,进而影响电网稳定运行的问题。该监测系统包括:第一负荷监测装置、第二负荷监测装置和负荷监测平台,第一负荷监测装置和第二负荷监测装置分别设置于变压器的两侧,变压器与多个充电桩连接,第一负荷监测装置,用于采集输入变压器的第一电力数据,第二负荷监测装置,用于采集变压器输出的第二电力数据,负荷监测平台与第一负荷监测装置、第二负荷监测装置连接,用于基于接收的第一电力数据和第二电力数据确定充电站的充电负荷是否处于正常状态。
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公开(公告)号:CN117937592A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311755349.1
申请日:2023-12-19
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 清华大学
摘要: 本发明提出一种抑制直驱风电场次\超同步振荡方法,包括,获取直驱风电场的区域电网故障信息;根据区域电网故障信息,控制直驱风电场进行预动作,记录风机运行状态;根据风机运行状态,通过直驱风电场控制装置制定直驱风电场控制策略;当直驱风电场发生次\超同步振荡时,下发直驱风电场控制策略以抑制振荡。通过本发明提出的方法,利用直驱风电场并网区域故障信息,提高直驱风电场对风险的抵抗能力,同时在直驱风电场发生次\超同步振荡时,采用发明控制策略抑制次\超同步振荡。
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公开(公告)号:CN117554660A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311559754.6
申请日:2023-11-21
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
摘要: 本发明公开了一种电网测试源信号的生成方法及系统,涉及电力系统技术领域,主要目的在于解决现有无法有效生成电网测试源信号的问题。方法包括:驱动电力网络中的波形处理器输出基波信号;对所述基波信号进行次谐波的叠加生成谐波信号,并基于间谐波表达式确定所述基波信号的间谐波信号;基于所述谐波信号与所述间谐波信号确定的幅值调制深度、调制频率、调制相角,并基于所述基波信号的基波频率、基波相角、以及所述幅值调制深度、所述调制频率、所述调制相角确定输出的电网测试源信号,以基于所述数模转换电路进行数模转换后进行输出。
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公开(公告)号:CN117347801A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311298241.4
申请日:2023-10-09
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 重庆大学 , 羿力未来(北京)科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于动态特性的组合式互感器绝缘故障识别方法,包括:1)采二次侧的电压信号和电流信号,计算出电压信号和电流信号的动态特性;2)将动态特性与第一数据库内的运行数据进行对比:对于异常数据,按步骤3)方式处理;3)将异常数据与第二数据库内的故障数据进行对比:根据对比结果,分别按步骤4)、5)的方式处理;4)采用预先训练好的SVM模型对异常数据进行处理,识别出异常数据所对应的故障类型并向外输出;5)对异常数据进行人工识别。本发明的有益技术效果是:提出了一种基于动态特性的组合式互感器绝缘故障识别方法,该方案可实现故障在线识别,对设备的正常运行影响更小,并且可以做到设备运行期间的全覆盖识别。
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公开(公告)号:CN116896170A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310662247.9
申请日:2023-06-06
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种面向微能量收集的增强型阻抗自适应匹配系统及方法,包括阻抗匹配单元、整流单元、电感调节单元、控制单元;其中,阻抗匹配单元包括开关元件、感性元件,通过改变开关元件开合的频次及时长调整阻抗大小,直至实现阻抗匹配为止。整流单元包括整流电路,用于对微能量收集器输出交变信号进行交直整流处理,以方便电能存储在储能电容中。电感调节单元包括可调电感器件及辅助调节附件,通过调节电感器件电感值,最大化增强后端充电效率,提高充电速度。控制单元包括PWM波信号发生电路、电感调节控制信号发生电路、典型经验值存储电路、充电监测电路。本发明可实现微能量收集器输出阻抗的自适应匹配,有效提高电能存储效率。
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公开(公告)号:CN113190976B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110391947.X
申请日:2021-04-13
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种充电站损耗分析方法,对于专用变压器供电方式的充电站,充电站损耗为充电桩损耗、线路损耗Pl及变压器损耗之和;充电桩损耗分为运行损耗Pi、待机损耗Pd,变压器损耗分为铁损Po、铜损Pk;对于配电箱供电方式的充电站,电站损耗为充电桩损耗、充电桩和配电箱间线路损耗Pl1及配电箱至结算表线路损耗Pl2之和;对充电站的损耗进行分析,建立充电站功率损耗模型,依据模型计算得到预测结算点功率PDo,再进行时间段电量累积,通过预设误差限制,当模型预测累积电量与实际电量误差超出预设值时,判定充电站存在偷电或异常损耗情况。本发明不仅可以实时反映充电站损耗是否异常,而且可以准确地定位充电站内异常损耗点。
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公开(公告)号:CN113364083A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110575925.9
申请日:2021-05-26
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明公开了一种新型的微能量储存与高效充放电控制系统,包括储能系统、电压监测电路、控制电路、切换开关电路、DC‑DC电路、负载,电压监测电路用于对储能系统的电压电流进行实时监控,在超出规定界限时,向控制电路发送报警信号;控制电路收到电压监测电路发出的报警信号后对储能系统的输入电压与电流、当前电量、输出电压与电流进行监控,通过参数在线修正充放电控制算法制定充放电控制策略后,向切换开关电路发出控制信号。本发明相对于其他充放电控制电路具有智能性,可以根据充电电流和负载功率改变充放电策略。本发明相对于其他充放电控制电路,在电池没有电、充电功率小于负载功耗的情况下,能够解决负载无法工作和不断重启的问题。
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公开(公告)号:CN113177705A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110441442.X
申请日:2021-04-23
申请人: 天津大学 , 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及微型光伏或风能收集器的评价方法,包括如下步骤:获取各微型光伏或/和风能收集器的运行指标、经济性指标、能量水平指标;利用CRITIC赋权法,获取相应安装地区下各微型光伏或/和风能收集器的各项指标权重;获取各待测微型光伏或/和风能收集器在相应地区安装时的得分,以判断各待测微型光伏或/和风能收集器在相应地区的适用性优劣;同时提供了微型光伏或风能收集器的评价装置。本发明能够对微型能量收集器进行横向对比,为无线传感器供电方案的选择提供重要参考依据。
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公开(公告)号:CN113074085A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110384505.2
申请日:2021-04-09
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: F03D9/10 , F03D9/11 , F03D9/00 , F03D15/00 , H02S20/30 , H02S20/32 , H02J7/35 , H02S10/12 , H02K7/18 , H02J7/32
摘要: 本发明公开了基于高效能转换的风光互补发电装置,包括外罩、储能电池、风能收集器、太阳能光伏组件以及MPPT控制器,所述风能收集器的底部固定设有第一转轴,所述外罩内腔的顶部一侧固定设有减速器,所述减速器的底部设有第二转轴,所述第二转轴的底部设有离心离合机构,所述离心离合机构的一侧设有第三转轴,所述离心离合机构的底部设有电磁发电机,所述第三转轴的一端设有蓄能机构。本发明将微风能量以机械能的形式储存,储存的机械能直接为太阳能光伏组件旋转供能,不需要机电转换,效率更高,更节能环保;本发明的风能收集,弱风情况下以机械能形式收集,强风情况下以电磁发电形式收集,实现了对不同风速的风进行合理的最大程度利用。
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公开(公告)号:CN117169669B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311445530.2
申请日:2023-11-02
申请人: 国网江西省电力有限公司供电服务管理中心
IPC分类号: G01R31/12 , G01R35/02 , G06F30/20 , G06F111/06
摘要: 本公开涉及电力设备故障监测技术领域,公开了一种击穿电容监测方法、装置、电子设备及可读存储介质;其方法包括获取多个同相的电容式电压互感器的二次侧电压数据;构建多目标优化模型;模型包括以同相电容式电压互感器一次侧电压差距最小为目标的第一个目标函数和以击穿电容数量最小为目标的第二个目标函数,模型的决策变量包括击穿高压电容的数量和击穿低压电容的数量;通过多目标优化算法对多目标优化模型进行求解,得到帕累托最优解集;根据帕累托最优解集,确定各电容式电压互感器中击穿电容的故障信息。本公开创造性地将电容击穿监测问题构造为一个多目标优化问题,可以大大提高监测到的击穿电容的故障信息的准确性。
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