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公开(公告)号:CN110929853A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911269048.1
申请日:2019-12-11
申请人: 国网河南省电力公司洛阳供电公司 , 国网河南省电力公司栾川县供电公司 , 国家电网有限公司
发明人: 孙玉明 , 车晓涛 , 刘方 , 赵发平 , 刘凯 , 佘彦杰 , 皇甫武军 , 周燕 , 陈帆 , 刘卫民 , 刘丽丽 , 杨世辉 , 李展高 , 崔凯 , 李晨露 , 贾梦青 , 李雅琳 , 袁闪闪 , 蔡莹 , 陈炳杰
摘要: 一种基于深度学习的配电网线路故障预测方法,包括:构造神经网络训练模型;采集配电网运行状态的历史数据,并从中得到与配电网故障成因有关的电网固有属性数据;获取与配电网运行状态的历史数据相对应的外部天气状态数据;将电网固有属性数据和外部天气状态数据进行融合,组成有利于配电网故障成因故障预测的样本数据;整合样本数据,采用长短期记忆神经网络进行建模,得到神经网络训练模型;利用神经网络训练模型进行故障的预测,得到配电网故障预测模型;分析配电网故障历史数据与当前的运行状态数据,天气状态数据,固有属性等数据,构建配电网故障预测模型。该方法能对全部线路的运行状态进行预测,能有效减少导致停电事件发生的概率。
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公开(公告)号:CN112162176B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011056400.6
申请日:2020-09-30
申请人: 国网河南省电力公司洛阳供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于μPMU量测数据的配电网相间短路故障定位方法,本方法仅对辐射型配电线路主网络两端进行μPMU配置,应用μPMU量测的故障前与故障后的母线电压及线路电流数据进行准确定位,该方法在不同故障位置、不同大小的过渡电阻和不同故障类型的情况下均能较为精确的进行定位,具有一定的经济性和实用性。
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公开(公告)号:CN109768536B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201811629288.3
申请日:2018-12-29
申请人: 国网河南省电力公司洛阳供电公司 , 国家电网有限公司 , 长沙理工大学
发明人: 李建华 , 郭晓静 , 刘方 , 赵发平 , 刘凯 , 刘然 , 佘彦杰 , 曾祥君 , 李理 , 陈帆 , 刘卫民 , 周燕 , 李雅琳 , 刘丽丽 , 贾梦青 , 李展高 , 李晨露 , 崔凯 , 郝文怡 , 杨世辉 , 陈炳杰
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 一种基于交流斩波电路配电网单相接地故障消弧控制方法,本发明采用基于交流斩波电路的电压源,可在配电网发生单相接地故障时向中性点注入电流,达到抑制故障电流、故障相电压的目的,控制方法为双PI控制,包括电流内环PI控制器和电压外环PI控制器,均具有的形式,采用双闭环控制无需测量系统对地参数实现配电网单相接地故障消弧等,适合大范围的推广和应用。
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公开(公告)号:CN112162176A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011056400.6
申请日:2020-09-30
申请人: 国网河南省电力公司洛阳供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于μPMU量测数据的配电网相间短路故障定位方法,本方法仅对辐射型配电线路主网络两端进行μPMU配置,应用μPMU量测的故障前与故障后的母线电压及线路电流数据进行准确定位,该方法在不同故障位置、不同大小的过渡电阻和不同故障类型的情况下均能较为精确的进行定位,具有一定的经济性和实用性。
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公开(公告)号:CN109768536A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811629288.3
申请日:2018-12-29
申请人: 国网河南省电力公司洛阳供电公司 , 国家电网有限公司 , 长沙理工大学
发明人: 李建华 , 郭晓静 , 刘方 , 赵发平 , 刘凯 , 刘然 , 佘彦杰 , 曾祥君 , 李理 , 陈帆 , 刘卫民 , 周燕 , 李雅琳 , 刘丽丽 , 贾梦青 , 李展高 , 李晨露 , 崔凯 , 郝文怡 , 杨世辉 , 陈炳杰
IPC分类号: H02H9/08
摘要: 一种基于交流斩波电路配电网单相接地故障消弧控制方法,本发明采用基于交流斩波电路的电压源,可在配电网发生单相接地故障时向中性点注入电流,达到抑制故障电流、故障相电压的目的,控制方法为双PI控制,包括电流内环PI控制器和电压外环PI控制器,均具有 的形式,采用双闭环控制无需测量系统对地参数实现配电网单相接地故障消弧等,适合大范围的推广和应用。
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公开(公告)号:CN113224765A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110533147.7
申请日:2021-05-17
申请人: 国网河南省电力公司洛阳供电公司 , 东北电力大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种大功率设备电压暂降故障的动态补偿方法,包括如下步骤:步骤1:检测电路对电压暂降的三个特征量进行实时快速的检测,然后根据特征量并结合装置的实际补偿能力,确定出需补偿的幅值以及相位;步骤2:再经逆变电路生成逆变器需要的SPWM信号,使得储能单元中的直流电压变换为交流电压,经由LC滤波电路滤除其中的高次谐波,并注入电网,由此补偿电源侧所需电压。还包括一种电压暂降补偿装置,电压暂降补偿装置包括电压采集模块、电压检测模块、直流储能模块、逆变模块、滤波并网模块、电压暂降补偿控制模块。本发明可以很好的对高铁运行引起的电压暂降进行补偿。
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公开(公告)号:CN117134325A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310963143.1
申请日:2023-08-01
申请人: 国网河南省电力公司洛阳供电公司 , 上海海洋大学 , 上海电力大学
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/38 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N5/01
摘要: 本发明涉及一种考虑线路裕度的含分布式光伏配电网扩展规划方法,包括以下步骤:基于线路通过功率构建线路裕度指标;建立光伏发电出力和负荷预测场景集;建立双层配电网扩展规划模型,上层规划层以建设成本和运行成本最小为优化目标,以投资变量和重构变量为决策变量,求解配电网配置方案,下层运行层以配电网线路裕度标准差最小为优化目标,以配电网潮流为决策变量,求解上层配置方案下的最优运行策略;将双层配电网扩展规划模型的上下层进行关联统一,转化为单层模型并进行求解,得到配电网扩展规划方案。与现有技术相比,本发明优化了配电网网架线路和储能系统的总体布局,提高了网架线路传输能力,有效减少了线路损耗和上级电网购电量。
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公开(公告)号:CN209734793U
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201822247898.9
申请日:2018-12-29
申请人: 国网河南省电力公司洛阳供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种用于架空线路消防的无人机装置,包括无人机和警报器,操作过程,将干粉存放罐填入适量的干粉,通过移动两个挤压块,将两个挤压块分开,分别挤压若干个弹簧,将干粉存放罐放置在存放槽的内部,从而方便整个干粉存放罐安装和拆卸过程,操作过程,调节合适带有压力表空气调节阀,从喷头喷出,通过远程遥控控制无人机移动发生点火在位置,打开电控阀门,干粉从干粉存放罐的内部进入到虹吸管的内部,通过空气压力从喷头喷洒消防,通过网络摄像头观察火势情况和对人员搜救提高帮助,该实用新型能够对电力发生火灾进行及时灭火,能够高空作业,方便操作,防止人员直接工作产生危险,提高了安全保障。
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公开(公告)号:CN118655385A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311648800.X
申请日:2023-12-04
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种电能表及其波形数据导出方法,其中该电能表包括:测量部件接入单元,与待测部件电压端连接,用于获取待测部件的电能波形数据;存储单元,与所述测量部件接入模块连接,用于存储电能波形数据;波形导出接口,与所述存储单元连接,用于在连接上小型外挂设备时接收到波形数据导出指令时,将所述电能波形数据导出至所述小型外挂设备内。本发明可以高效安全地获取电能波形数据。
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公开(公告)号:CN117572138B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410065407.6
申请日:2024-01-17
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
发明人: 王亚超 , 韩迪 , 钟侃 , 易忠林 , 焦东翔 , 袁瑞铭 , 杨志才 , 李学超 , 戚成飞 , 毕超然 , 张晓丽 , 巨汉基 , 薛一鸣 , 王龙宇 , 岳巍澎 , 杨坡 , 李雪梅 , 庞富宽 , 崔凯 , 崔文武 , 杨晓坤 , 郭皎 , 高帅 , 刘屹通 , 姚文鹏 , 妙红英 , 刘宁
摘要: 本发明属于充电桩检定技术领域,具体提供一种大功率充电桩的计量检定装置,包括模拟电动汽车充电控制单元和与模拟电动汽车充电控制单元连接的智能显示单元;模拟电动汽车充电控制单元包括充电插座;充电插座通过液冷单元降温;智能显示单元控制与充电插座连接的待测大功率充电桩的启停,并采集待测大功率充电桩充电状态数据进行显示;计量采集单元采集待测大功率充电桩输出的电压和电流并计算充电时间段的待测大功率充电桩的工作误差,将采集的电压电流以及计算的工作误差传输给智能显示单元;智能显示单元根据计量采集单元采集的电流控制计量采集单元调整电流采集连接方式。保证了宽范围采集精度,保证大功率充电桩的计量准确。
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