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公开(公告)号:CN115313484A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210991991.9
申请日:2022-08-17
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/18 , H02J13/00 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明实施例涉及配电网光伏逆变器技术领域,公开了一种光伏逆变器暂态模型构建方法。上述光伏逆变器暂态模型构建方法包括通过光伏发电网络模型设置故障信息,将故障信息发送给光伏逆变器;采集光伏逆变器的第一测试信息,第一测试信息为光伏逆变器接收故障信息前后预设时间内的电气数据;基于第一测试信息进行参数辨识,得到第一参数,根据第一参数构建光伏逆变器初始模型;将故障信息输入光伏逆变器初始模型得到第二测试信息,第二测试信息为光伏逆变器初始模型接收故障信息前后预设时间内的电气数据;计算第一测试信息和第二测试信息的偏差量,根据偏差量修正光伏逆变器初始模型的参数,得到第二参数,根据第二参数构建光伏逆变器暂态模型。
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公开(公告)号:CN114777986A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210238911.2
申请日:2022-03-11
申请人: 国网河北能源技术服务有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01L5/24
摘要: 本发明公开了一种基于相关系数的输电铁塔螺栓松动检测方法及系统,从与输电铁塔螺栓连接的塔材中任选两个塔材作为塔材1和塔材2,该方法包括:分别在塔材1和塔材2上各选取待测点,采集各个待测点的振动信号,每个塔材选取待测点数量至少为1;获取各个待测点的振动信号的时域图像和频域图像;求解塔材1的各个待测点分别与塔材2的各个待测点在时域和频域上的相关系数;根据相关系数的变化检测螺栓松动情况,当相关系数的增大比例大于设定阈值时,则判定螺栓松动;该系统包括信号采集模块、图像获取模块、相关系数求解模块和判定模块;通过相关系数分析法来检测输电铁塔螺栓松动情况,便于消除噪声的影响,操作简单,快速有效,判定更准确。
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公开(公告)号:CN114477661A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210264873.8
申请日:2022-03-17
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明公开了一种低能耗生活污水处理装置及方法,所述装置包括生活污水贮存池、多级处理系统、净水贮存池和排放系统,所述生活污水贮存池与多级处理系统连通,所述多级处理系统与所述净水贮存池连通,所述净水贮存池与排放系统连通。本发明通过生活污水贮存池依据多级处理系统的污水处理量通入生活污水,然后利用多级处理系统对生活污水进行多级处理,得到处理后的洁净水,并通过排放系统进行排放,并通过控制系统在污水处理过程中控制加料系统向多级处理系统添加助剂,并对多级处理系统中的污水水质进行监测,减少污水处理过程中的用料,降低污水处理能耗,提升污水处理效果。
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公开(公告)号:CN114314789A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210089421.0
申请日:2022-01-25
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: C02F1/52 , C02F103/18
摘要: 本发明涉及污水处理设备领域,更具体地说,是一种火电厂湿法脱硫废水零排放方法及系统,包括池体、固定架、鼓风机和絮凝反应盘,所述池体的顶部固定连接有固定架,固定架的顶部固定连接有电机,电机的轴伸端固定连接有主动轴,主动轴的左右两侧分别设有金属管,金属管的下端安装有喷头,固定架的上方设有三通水管,池体的内部设有套筒,套筒的内部设有丝杆,套筒的内部还设有活动板,固定架的左侧壁安装有鼓风机,池体的底部安装有絮凝反应盘,本发明通过设置鼓风机、絮凝反应盘,对底层污水进行絮凝反应,通过设置套筒、活动板、可旋转的喷头实现循环喷淋,扩大了喷洒范围,增大了污水与絮凝剂的接触面,使污水与絮凝剂接触更加充分,提高絮凝反应效率。
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公开(公告)号:CN116111637A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211434375.X
申请日:2022-11-16
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明提供一种同轴旋转调压器的控制方法、电子设备及存储介质。该方法应用于包括第一旋转变压器模块和第二旋转变压器模块的同轴旋转调压器,该方法包括:获取光伏并网模块的工作状态;工作状态包括电压越限状态或者正常状态;在光伏并网模块处于电压越限状态时,调节第一旋转变压器模块和第二旋变压器模块的移相角,以使光伏并网模块由电压越限状态恢复至正常状态。本发明能够有效调节电压越限,保证电网运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN116050132A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310033535.8
申请日:2023-01-10
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , H02J13/00 , G06T17/00 , G06F113/04
摘要: 本发明提供一种智能化高压开关数字孪生模型构建方法及电子设备。该方法包括:实时获取目标高压开关设备的三维结构数据;根据三维结构数据,仿真建立目标高压开关设备的三维结构模型;实时获取目标高压开关设备的状态数据,状态数据包括目标高压开关设备的电气数据和目标高压开关设备进行交互动作的动作数据;使三维结构模型显示目标高压开关设备对应的电气数据,以及根据动作数据,驱动三维结构模型进行目标高压开关设备对应的交互动作,得到目标高压开关设备的数字孪生模型;根据状态数据和三维结构数据,实时更新数字孪生模型。本发明通过构建的智能化高压开关数字孪生模型能够准确获取高压开关的运行状态,及时准确地对高压开关进行运维检修。
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公开(公告)号:CN115313490A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211025261.X
申请日:2022-08-25
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明适用于电力技术领域,提供了一种基于多目标粒子群的双旋转移变压器调压方法,该方法包括:以配电网中各个支路节点电压的总偏差最小为目标建立第一目标函数,以配电网的线路总损耗最小为目标建立第二目标函数,得到多目标函数模型;建立多目标函数模型的约束条件,并根据约束条件求解多目标函数模型,得到同轴旋转调压器的输出电压补偿量;根据输出电压补偿量确定同轴旋转调压器的转子角度值,并基于转子角度值对同轴旋转调压器值的两个旋转移相变压器进行控制。本发明能够实现对中低压配电网线路电压的双向调节,保障中低压配电网对分布式电源的高比例消纳,且具有控制稳定、成本低、响应速度快的优点。
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公开(公告)号:CN114298175A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111527177.3
申请日:2021-12-14
申请人: 国网河北能源技术服务有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电力设备监测技术领域,尤其涉及一种基于边缘计算的电力设备状态监测与故障预警方法及系统,本发明方法将在获取到大量的运行数据后,对运行数据根据以对应节点进行分类,分类中的多个运行数据进行聚类,获得聚类中心。将多个节点的聚类中心输入到数据分析预警模型中,获得预警信息。在对数据进行聚类后,数据量大幅减少,同时保留尽可能多的运行数据的特征,减少了数据的传输量、计算量。聚类以节点为单位,根据预警结果定位到具体的节点,减少了电力设备监测数据的传输量、尽可能做到减少特征的丢失,减少了数据分析预警模型的运算量,加快了运算速度,并将预警信息定位到了设备节点,为电力设备的运行维护提供了必要的数据支撑。
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公开(公告)号:CN113972676A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111262586.5
申请日:2021-10-28
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明涉及一种改善电力系统暂态稳定性的分布式BESS协调控制方法该方法包括以下步骤,步骤1,建立含分布式BESS的电力系统动态模型;步骤2,基于步骤1建立的BESS并网数学模型,设计单个BESS分散控制的双闭环解耦控制器;步骤3,设计目标函数和约束条件对多个分散的BESS控制器的控制参数进行优化,以达到各控制器相互协调的效果;步骤4:以步骤3建立的目标函数和约束条件,求解分布式BESS控制器参数的多约束优化;步骤5,根据步骤4求解得到的控制器参数,对分布式BESS进行协调控制。本发明能够快速、准确地优化分布式控制器的参数,避免了以往设置控制器参数的繁杂过程。
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公开(公告)号:CN113972676B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111262586.5
申请日:2021-10-28
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
摘要: 本发明涉及一种改善电力系统暂态稳定性的分布式BESS协调控制方法该方法包括以下步骤,步骤1,建立含分布式BESS的电力系统动态模型;步骤2,基于步骤1建立的BESS并网数学模型,设计单个BESS分散控制的双闭环解耦控制器;步骤3,设计目标函数和约束条件对多个分散的BESS控制器的控制参数进行优化,以达到各控制器相互协调的效果;步骤4:以步骤3建立的目标函数和约束条件,求解分布式BESS控制器参数的多约束优化;步骤5,根据步骤4求解得到的控制器参数,对分布式BESS进行协调控制。本发明能够快速、准确地优化分布式控制器的参数,避免了以往设置控制器参数的繁杂过程。
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