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公开(公告)号:CN111966668A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010548313.6
申请日:2020-06-16
Applicant: 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 重庆大学
IPC: G06F16/215 , G06F16/2458 , G06F16/26 , G06K9/62 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种电力负荷断面态势感知的可视化方法,包括获取目标监测地区电力系统配网负荷断面数据并对其进行预处理;将预处理结果进行聚类,并构建负荷点多属性参量集;绘制目标监测地区的地理信息;以目标监测地区的地理信息为背景图层,绘制负荷点多属性参量集的动态气泡图,实现电力负荷断面态势感知的可视化。该方法通过数据预处理、分析和挖掘,得到配网多属性参量集,并通过动态气泡的形式在实际地图中可视化配网多属性参量集,能有效反映负荷的分布和发展规律,具有较高实用性。
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公开(公告)号:CN112444646B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011038081.6
申请日:2020-09-28
Applicant: 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明公开了一种便携式电力参数测量设备,包括外壳组件和电路组件,其特征在于,所述外壳组件包括箱体底座、箱体盖板、设备放置层、两组连接杆和转动装置;所述箱体盖板转动连接于箱体侧面上边缘;所述设备放置层与箱体底座通过若干组连接杆连接;所述电路组件包括电源、供电模块、电路开关K1和电流传感器,所述电源、供电模块和电路开关均置于箱体底座内;所述电流传感器与设备放置层通过转动装置进行连接。本发明与传统电流检测仪相比较,箱体内设置有充电装置,可以使得设备不用额外再携带电源,挂钩的设计可以让使用者在使用时将设备固定防止掉落以及利于设备的携带。
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公开(公告)号:CN112444646A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011038081.6
申请日:2020-09-28
Applicant: 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明公开了一种便携式电力参数测量设备,包括外壳组件和电路组件,其特征在于,所述外壳组件包括箱体底座、箱体盖板、设备放置层、两组连接杆和转动装置;所述箱体盖板转动连接于箱体侧面上边缘;所述设备放置层与箱体底座通过若干组连接杆连接;所述电路组件包括电源、供电模块、电路开关K1和电流传感器,所述电源、供电模块和电路开关均置于箱体底座内;所述电流传感器与设备放置层通过转动装置进行连接。本发明与传统电流检测仪相比较,箱体内设置有充电装置,可以使得设备不用额外再携带电源,挂钩的设计可以让使用者在使用时将设备固定防止掉落以及利于设备的携带。
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公开(公告)号:CN112315172A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011033935.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本发明涉及一种高空作业电力工具包,包括包体、包盖和包带,包体分为第一包体和第二包体,第一包体和第二包体通过固定带连接形成可拆卸结构,可以根据具体情况选择使用到的包体。第一包体和第二包体内部均设有若干个工具槽,将工具明确分类放置,方便寻找和放置。工具槽表面固定连接有感应LED灯,为夜间工作时找寻工具提供了照明。包带的两端固定连接于第一包体的两侧,包带末端固定连接有一个梯扣且包带中段连接有工具固定装置,防止工具脱手从高空坠落造成损失。
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公开(公告)号:CN213674023U
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202022161585.9
申请日:2020-09-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
IPC: B25H3/00
Abstract: 本实用新型涉及一种高空作业电力工具包,包括包体、包盖和包带,包体分为第一包体和第二包体,第一包体和第二包体通过固定带连接形成可拆卸结构,可以根据具体情况选择使用到的包体。第一包体和第二包体内部均设有若干个工具槽,将工具明确分类放置,方便寻找和放置。包带的两端固定连接于第一包体的两侧,包带末端固定连接有一个梯扣且包带中段连接有工具固定装置,防止工具脱手从高空坠落造成损失。
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公开(公告)号:CN213689914U
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202022136987.3
申请日:2020-09-25
Applicant: 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司
Abstract: 本实用新型公开了一种便携式电力参数测量设备,包括矩形结构的箱体底座、箱体盖板和设备放置层,所述设备放置层上放置有电流传感器,箱体底座的顶部为敞口结构,箱体盖板的左侧边铰接于箱体底座的顶部左侧边;所述设备放置层的左端前侧和后侧均对应与一限位杆的一端铰接,限位杆的另一端与箱体盖板侧面铰接且铰接点靠近箱体盖板左侧边设置;所述设备放置层的中部前侧和后侧均对应与一连接杆一的一端铰接,连接杆一的另一端与箱体底座侧面铰接,所述设备放置层的右端部前侧和后侧均对应与一连接杆二的一端铰接,连接杆二的另一端与箱体底座侧面铰接。本实用新型可以在作业时有效保护并且固定电流传感器,便于操作,同时也能防止设备掉落。
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公开(公告)号:CN111708987B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010549550.4
申请日:2020-06-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种变电站多台并联变压器负荷预测方法,包括以下步骤:步骤1,获取设定时间段内所述变电站的历史数据,包括该设定时间段内变电站负荷数据,每台变压器的负荷数据,变电站运行方式数据;步骤2,使用变电站的历史数据计算变电站以运行方式Cj运行时变压器Ti在t时刻的负载分配系数Ft(Ti,Cj);步骤3,以步骤2获得的负载分配系数Ft(Ti,Cj),结合变电站的负荷Ls(t),使用非线性回归函数G(Ls(t),Ti,Cj)量化负载分配系数Ft(Ti,Cj)与变电站的负荷Ls(t)的非线性映射关系;步骤4,以步骤3获得的非线性回归函数G(Ls(t),Ti,Cj),结合变电站的负荷Ls(t),对t时刻第i台变压器的负荷Li(t)进行预测。在提升变压器负荷预测结果准确性的前提下极大减小了负荷预测建模的工作量,实现了精度和效率两项性能的双重提升。
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公开(公告)号:CN111581802B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010360797.1
申请日:2020-04-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开了一种配电设备实时综合故障率计算方法和系统,所述方法包括统计待评估地区配电设备的故障因素,根据故障因素对配电设备故障率影响的剧烈程度,将故障因素划分为渐变性故障因素和突发性故障因素两个大类;根据在线监测的待评估配电设备运检数据和不同渐变性故障因素之间的协同效应计算配电设备在渐变性故障因素影响下的故障率λ ′;根据待评估配电设备所处环境突发性故障因素的实时强度、装备水平和网架结构水平,计算配电设备的突发性潜在故障率λ″;计算待评估配电设备的实时综合故障率λre=λ ′+λ″。本申请考虑了(56)对比文件Michel Bessani等.ProbabilisticAssessment of Power Distribution SystemsResilience Under Extreme Weather《.IEEESystems Journal》.2018,第3卷(第2期),第1747-1756页.冯俊杰. 考虑多种影响因素的配电网供电可靠性研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑)》.2020,第17-48页.
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公开(公告)号:CN111581802A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010360797.1
申请日:2020-04-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开了一种配电设备实时综合故障率计算方法和系统,所述方法包括统计待评估地区配电设备的故障因素,根据故障因素对配电设备故障率影响的剧烈程度,将故障因素划分为渐变性故障因素和突发性故障因素两个大类;根据在线监测的待评估配电设备运检数据和不同渐变性故障因素之间的协同效应计算配电设备在渐变性故障因素影响下的故障率λ′;根据待评估配电设备所处环境突发性故障因素的实时强度、装备水平和网架结构水平,计算配电设备的突发性潜在故障率λ″;计算待评估配电设备的实时综合故障率λre=λ′+λ″。本申请考虑了设备运行风险,突发性故障因素的强度、设备装备以及网架结构水平对潜在故障率影响,能够更加准确地反映设备的真实故障率。
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公开(公告)号:CN111708987A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010549550.4
申请日:2020-06-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种变电站多台并联变压器负荷预测方法,包括以下步骤:步骤1,获取设定时间段内所述变电站的历史数据,包括该设定时间段内变电站负荷数据,每台变压器的负荷数据,变电站运行方式数据;步骤2,使用变电站的历史数据计算变电站以运行方式Cj运行时变压器Ti在t时刻的负载分配系数Ft(Ti,Cj);步骤3,以步骤2获得的负载分配系数Ft(Ti,Cj),结合变电站的负荷Ls(t),使用非线性回归函数G(Ls(t),Ti,Cj)量化负载分配系数Ft(Ti,Cj)与变电站的负荷Ls(t)的非线性映射关系;步骤4,以步骤3获得的非线性回归函数G(Ls(t),Ti,Cj),结合变电站的负荷Ls(t),对t时刻第i台变压器的负荷Li(t)进行预测。在提升变压器负荷预测结果准确性的前提下极大减小了负荷预测建模的工作量,实现了精度和效率两项性能的双重提升。
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