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公开(公告)号:CN116073389B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310298843.3
申请日:2023-03-24
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Inventor: 郑旭 , 关钦月 , 徐敬友 , 郭婷 , 赵爽 , 徐小琴 , 熊炜 , 王姝 , 李智 , 张文朝 , 赵伯铉 , 吕鹏 , 张轩昂 , 林洁瑜 , 熊秀文 , 黄大玮 , 杨明
Abstract: 本发明采用的技术方案是:基于受端电网无功同步平衡能力预测的电压稳定评估方法,包括以下步骤:实时采集用于预测受端电网的无功同步平衡能力的受端电网运行数据;所述无功同步平衡能力通过受端电网内各个节点的无功补偿设备、储能设备、负荷和电压状态信息表征受端电网内各个节点的无功同步平衡水平;根据采集到的受端电网运行数据进行迭代计算,预测下一个时刻受端电网各个节点的无功同步平衡能力;基于下一个时刻受端电网各个节点的无功同步平衡能力的预测值评估电压稳定性,选择性调整受端电网各个节点的无功补偿设备、储能设备和火电机组的无功出力。本发明可快速预测受端电网电压稳定性,基于预测结果对电网进行调整,提高电网运行安全性。
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公开(公告)号:CN116014698B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310321298.5
申请日:2023-03-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Inventor: 郑旭 , 关钦月 , 徐敬友 , 熊炜 , 赵爽 , 郭婷 , 王思聪 , 廖爽 , 蔡杰 , 王雅文 , 李智 , 张文朝 , 赵伯铉 , 吕鹏 , 熊秀文 , 黄大玮 , 杨明
IPC: H02H9/04 , H02J3/16 , H02J3/38 , H02J3/50 , H02J3/48 , H02J3/18 , H02J3/00 , H02J3/32 , G06Q10/04 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种基于风电无功过剩指数预测的并网过电压抑制方法,包括以下步骤:测量当前时刻电网内风机并网点处风电机组的有功、无功输出功率数据,电池储能系统的充电功率和放电功率数据,燃煤发电机组的有功、无功输出功率数据,无功补偿装置的无功补偿功率数据以及负荷的有功、无功功率数据;计算当前时刻电网的风电无功过剩指数;如果当前时刻电网的风电无功过剩指数大于等于设定阈值,则根据当前时刻的所测量的功率数据,通过迭代计算预测下一时刻的风电无功过剩指数,用于计算下一时刻风电机组的无功输出功率调整量和无功补偿装置的无功补偿功率调整量。本发明有效抑制并网点的过电压。
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公开(公告)号:CN116073389A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310298843.3
申请日:2023-03-24
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Inventor: 郑旭 , 关钦月 , 徐敬友 , 郭婷 , 赵爽 , 徐小琴 , 熊炜 , 王姝 , 李智 , 张文朝 , 赵伯铉 , 吕鹏 , 张轩昂 , 林洁瑜 , 熊秀文 , 黄大玮 , 杨明
Abstract: 本发明采用的技术方案是:基于受端电网无功同步平衡能力预测的电压稳定评估方法,包括以下步骤:实时采集用于预测受端电网的无功同步平衡能力的受端电网运行数据;所述无功同步平衡能力通过受端电网内各个节点的无功补偿设备、储能设备、负荷和电压状态信息表征受端电网内各个节点的无功同步平衡水平;根据采集到的受端电网运行数据进行迭代计算,预测下一个时刻受端电网各个节点的无功同步平衡能力;基于下一个时刻受端电网各个节点的无功同步平衡能力的预测值评估电压稳定性,选择性调整受端电网各个节点的无功补偿设备、储能设备和火电机组的无功出力。本发明可快速预测受端电网电压稳定性,基于预测结果对电网进行调整,提高电网运行安全性。
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公开(公告)号:CN116014698A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310321298.5
申请日:2023-03-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Inventor: 郑旭 , 关钦月 , 徐敬友 , 熊炜 , 赵爽 , 郭婷 , 王思聪 , 廖爽 , 蔡杰 , 王雅文 , 李智 , 张文朝 , 赵伯铉 , 吕鹏 , 熊秀文 , 黄大玮 , 杨明
IPC: H02H9/04 , H02J3/16 , H02J3/38 , H02J3/50 , H02J3/48 , H02J3/18 , H02J3/00 , H02J3/32 , G06Q10/04 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种基于风电无功过剩指数预测的并网过电压抑制方法,包括以下步骤:测量当前时刻电网内风机并网点处风电机组的有功、无功输出功率数据,电池储能系统的充电功率和放电功率数据,燃煤发电机组的有功、无功输出功率数据,无功补偿装置的无功补偿功率数据以及负荷的有功、无功功率数据;计算当前时刻电网的风电无功过剩指数;如果当前时刻电网的风电无功过剩指数大于等于设定阈值,则根据当前时刻的所测量的功率数据,通过迭代计算预测下一时刻的风电无功过剩指数,用于计算下一时刻风电机组的无功输出功率调整量和无功补偿装置的无功补偿功率调整量。本发明有效抑制并网点的过电压。
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公开(公告)号:CN118627371A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410252430.6
申请日:2024-03-06
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 张赵阳 , 方钊 , 王巍 , 李智威 , 全江涛 , 王晨 , 葛艳琴 , 廖晓红 , 孙利平 , 姜英涵 , 孔娟 , 蔡杰 , 周蠡 , 马莉 , 陈然 , 周英博 , 熊川羽 , 贺兰菲 , 舒思睿 , 张童彦 , 熊一 , 张洪 , 许汉平 , 柯方超 , 魏聪 , 胡婷 , 张东寅 , 高晓晶 , 赵爽 , 王亚捷
IPC: G06F30/27 , G06F30/13 , G06F18/214 , G06N3/092 , G06N3/084 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06F111/20 , G06F119/02 , G06F119/12
Abstract: 一种基于改进PPO算法的杆塔接地装置寿命预测方法及系统,方法首先采集输电杆塔接地装置的寿命周期历史数据,构建数据集并设置标签,然后构建强化学习网络模型,并对其进行改进,接着基于Alpha散度并将其扩展至多连续动作形式作为损失函数,然后将数据集划分为训练集与测试集,并基于训练集对每个智能体进行训练优化,最后通过测试集完成对接地装置的寿命预测;本发明充分考虑了多种土壤环境因素对接地装置的影响,并基于深度强化学习技术与实时数据分析,客观且准确的实现了对接地装置腐蚀程度的评估判断,并且可以实现自动化与智能化,减少人为干预,降低了运维成本。
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公开(公告)号:CN118114445A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410056437.0
申请日:2024-01-16
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 国网湖北省电力有限公司武穴市供电公司
Inventor: 王巍 , 李智威 , 张洪 , 许汉平 , 白尧 , 张赵阳 , 王璨 , 方钊 , 姚鑫 , 马磊 , 张亮 , 邵芳 , 杨龙 , 李进 , 廖晓红 , 孙利平 , 马莉 , 周蠡 , 蔡杰 , 陈然 , 周英博 , 徐乐平 , 卢银均 , 熊川羽 , 舒思睿 , 熊一 , 柯方超 , 黎舒婷 , 王亚捷 , 赵爽 , 高晓晶 , 魏聪 , 胡婷 , 张童彦 , 乔诗慧 , 李吕满 , 田锋 , 韩洪亮 , 刘鑫
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 一种极端环境下杆塔基础失稳判定方法、系统、设备及介质,方法通过模拟风、降雨、降雪与杆塔基础倾斜的关系,建立环境因素矩阵和环境因素条件矩阵,然后获取由极端条件引起的破坏因素比例,计算其权重数值,并将权重数值与倾斜关系进行耦合,获得耦合作用下杆塔基础倾斜变化关系函数,最后基于该函数计算杆塔基础的倾斜率,完成失稳判定;本设计在应用中,综合考虑了风、降雨、降雪三种极端环境对输电杆塔安全性能的影响,通过对区域内输电杆塔各杆塔地基倾斜率进行监测和分析,同时引入由于极端环境因素引起的杆塔事故的相关概率,进一步提高了输电杆塔在极端环境下安全检测的准确性,保证了输电杆塔安全运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN117709204B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410160204.5
申请日:2024-02-05
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 王巍 , 周子毓 , 张赵阳 , 李智威 , 任妍 , 张洪 , 周蠡 , 许汉平 , 蔡杰 , 周英博 , 陈然 , 贺兰菲 , 熊川羽 , 马莉 , 廖晓红 , 孙利平 , 熊一 , 王亚捷 , 黎舒婷 , 赵爽 , 胡婷 , 高晓晶 , 张东寅 , 张童彦 , 徐昊天 , 李吕满 , 舒思睿
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/086 , G06F119/02
Abstract: 一种极端环境下杆塔稳定性评价方法、系统及设备,方法以线缆覆冰厚度与覆冰厚度影响因素,以及枯水期和丰水期时的地下水位高度对土层压缩模量的影响,构建神经网络模型,然后基于均方误差确认模型最佳参数,并在参数不佳时进行迭代优化,随后基于神经网络模型进行预测,并将预测获得的线缆覆冰厚度数据与各深度土层压缩模量数据相结合,进行有限元分析并完成评价;本发明通过综合考虑电缆覆冰厚度与土层参数的动态变化影响,对杆塔处于极端环境下的稳定性进行分析,全面实现了对高压杆塔的稳定性评估,并且基于神经网络模型相关性与准确性高的优点,采用遗传算法进行优化,可以更加快速准确的完成对杆塔稳定性的判断。
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公开(公告)号:CN117905102A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311696328.7
申请日:2023-12-12
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 国网湖北省电力有限公司
Inventor: 周英博 , 余宏桥 , 盛根林 , 张洪 , 全江涛 , 李靖 , 陈航 , 李吕满 , 孙竹 , 周蠡 , 蔡杰 , 熊川羽 , 陈然 , 高晓晶 , 柯方超 , 殷建刚 , 段志强 , 李智威 , 马莉 , 孙利平 , 廖晓红 , 赵爽 , 程钊 , 张赵阳 , 王巍 , 熊一
IPC: E02D27/42 , E02D31/00 , E02D31/06 , E02D3/11 , E02D3/12 , E02D5/22 , H02G7/16 , H02G7/05 , H02N2/18
Abstract: 一种提高临江区域输电杆塔基础稳定性的装置及方法,装置包括第一钢箱体、第二钢箱体和导热管道,第一钢箱体、第二钢箱体位于输电杆塔基础与水体的中间部位,第一钢箱体、第二钢箱体外侧壁上部滑动安装有多个密封橡胶活塞;第一钢箱体内侧壁设置有多个压电陶瓷,压电陶瓷一侧与第一钢箱体内侧壁连接、另一侧与密封橡胶活塞接触,电容器与多个压电陶瓷连接,防护网一端通过导线与电容器连接、另一端穿过第一钢箱体后与土体接触;多个挤压发热装置位于第二钢箱体内且与多个密封橡胶活塞一一对应连接,导热管道一端搭接于输电线路与输电杆塔的连接处、另一端与多个挤压发热装置输出端连接。本发明不仅稳定性较高,而且使用方便、成本较低。
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公开(公告)号:CN117831228A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311613488.0
申请日:2023-11-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院 , 湖北华中电力科技开发有限责任公司 , 国网湖北省电力有限公司
Inventor: 李吕满 , 周英博 , 陈闻 , 余宏桥 , 李靖 , 陈航 , 孙竹 , 刘青 , 童雅芳 , 乔诗慧 , 陈然 , 柯方超 , 高晓晶 , 张洪 , 全江涛 , 周蠡 , 蔡杰 , 殷建刚 , 段志强 , 李智威 , 熊川羽 , 马莉 , 孙利平 , 廖晓红 , 赵爽 , 程钊 , 张赵阳 , 王巍 , 熊一
IPC: G08B21/10 , G06Q10/047 , G08B21/18 , H04W4/38 , H04W4/029 , H04W4/02 , H04W28/084
Abstract: 一种输电线路地质灾害预防系统及方法,输电线路地质灾害预防系统包括无人机、远端控制平台以及多个采集平台,多个采集平台分别相对于每个输电线塔站的周边布置,每个采集平台上均设置有地质数据采集点,远端控制平台包括地质数据库、地质数据控制单元以及地质灾害预警单元。本发明通过无人机对输电线路站建立的地质数据采集点进行探测,以此代替传统的人工检测方式,提升对输电线路地质情况采集的效率,同时也避免了人工监测时安全性较差的问题,不仅成本低、效率高、安全性较好,而且准确性较高、稳定性较高。
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公开(公告)号:CN117807888A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410040202.2
申请日:2024-01-11
Applicant: 国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 李智威 , 王巍 , 方钊 , 张洪 , 张赵阳 , 廖晓红 , 孙利平 , 王金元 , 周蠡 , 蔡杰 , 陈理 , 邵芳 , 张亮 , 许汉平 , 李进 , 杨龙 , 汤力 , 卢银均 , 徐乐平 , 熊川羽 , 陈然 , 周英博 , 马莉 , 贺兰菲 , 熊一 , 高晓晶 , 舒思睿 , 张童彦 , 徐昊天 , 柯方超 , 魏聪 , 张东寅 , 赵爽 , 王亚捷 , 胡婷 , 乔诗慧
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/13 , G06N3/0499 , G06N3/006 , G06N3/084 , G06F119/14
Abstract: 一种考虑腐蚀影响的杆塔覆冰荷载计算方法、系统及设备,方法首先参考杆塔的力学参数、几何参数与服役年限,构建杆塔有限元模型,然后搭建三维几何模型,赋予力学参数与覆冰荷载,获得数据集样本,接着进行归一化处理,并划分为训练集与测试集,再建立反向传播神经网络模型,进行训练优化,以完成考虑腐蚀影响下的输电杆塔覆冰荷载计算;在应用中,通过使用基于数据处理的算法模型替代传统的力学建模,提高了腐蚀条件下杆塔覆冰荷载的承载力计算速度,并且保证了结果的准确性与可靠性,同时通过结合力学仿真和机器学习,可以更加有效的处理大数据,加快对复杂条件下杆塔承载力的分析和评估。本发明不仅较为高效,而且较为便捷。
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