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公开(公告)号:CN114167345A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111502281.7
申请日:2021-12-09
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽科派自动化技术有限公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明提出一种用于评估电能质量检测装置准确度的方法,其特征在于:对应于被检装置提供一标准装置;通过所述标准装置同步采集数据,与被检装置进行数据比对,以确定被检装置的精度是否满足要求。并进一步设计对实时监测到的电网电能质量数据进行数理统计,得出各个参数是否超过国家标准对电能质量监测装置精度要求的范围值;针对同样数理统计结果,通过时间序列测试值分形维数近似熵分析法得出序列的相似同步性,在分形维数的相似性通过后,即可认为标准装置和被测装置的数据质量一致进而得出数据的评估结果;同时还通过时间同步的设计保证所采集数据在时序上的一致性。
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公开(公告)号:CN114167345B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111502281.7
申请日:2021-12-09
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽科派自动化技术有限公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明提出一种用于评估电能质量检测装置准确度的方法,其特征在于:对应于被检装置提供一标准装置;通过所述标准装置同步采集数据,与被检装置进行数据比对,以确定被检装置的精度是否满足要求。并进一步设计对实时监测到的电网电能质量数据进行数理统计,得出各个参数是否超过国家标准对电能质量监测装置精度要求的范围值;针对同样数理统计结果,通过时间序列测试值分形维数近似熵分析法得出序列的相似同步性,在分形维数的相似性通过后,即可认为标准装置和被测装置的数据质量一致进而得出数据的评估结果;同时还通过时间同步的设计保证所采集数据在时序上的一致性。
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公开(公告)号:CN118539603A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410546992.1
申请日:2024-05-06
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种电能质量数据的稳态分析方法及终端,采集到各个监测点的电能质量数据之后,计算各个区域范围内电能质量数据的稳态合格率,因此可以通过电网拓扑区域的维度展示谐波监测点的稳态合格率,便于针对性进行数据缺失定位或者故障定位。若稳态合格率达到合格率阈值,则所采集到的电能质量数据为可靠数据,否则,计算电能质量数据的完整性指标,当完整性指标落在完整性区间时,重新进行区域稳态合格率的计算,当完整性指标未落在完整性区间时,对电能质量数据进行补招。以此方式,能够减少因电能质量数据采集不完整而导致的稳态合格率下降的问题,能够保证电能质量数据的完整性,进而保证电能质量数据的稳态合格率能够达标。
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公开(公告)号:CN117688426A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311715517.4
申请日:2023-12-13
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F18/24 , G06F18/2433 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/232 , G06F18/22 , G06N7/01 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种基于概率统计的电能质量波动时段提取方法,通过考虑电能质量指标数据的概率分布情况和统计指标特征,确定电能质量数据最优时段划分方案,基于平稳时段与波动时段的差异性特征,设立波动阈值并提取波动时段,并构建电能质量指标波动事件库,辅助电能质量异常波动识别;提出的波动时段划分方法可以用于责任划分领域,可以辅助干扰源责任划分,更加快速精准地溯源到干扰源用户,有助于进行电能质量扰动的主动防治与早期治理。
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公开(公告)号:CN117614292A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311402143.0
申请日:2023-10-26
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种直流充电桩谐波自补偿的控制方法,应用于维也纳型直流充电桩,包括第一模块和第二模块,且均包括一个及以上的维也纳型拓扑整流单元,包括步骤:控制第一模块对外输出无功功率;对第一模块的输入电流进行采样并提取谐波;根据第一模块产生的谐波生成谐波补偿参考电压;控制第二模块根据谐波补偿参考电压输出与第一模块产生的谐波等幅且反相的谐波。本发明通过电性连接的两个均包含维也纳型拓扑整流单元的模块,控制其中一个模块对外输出无功功率,同时启用另一模块对上一模块输出无功功率时产生的谐波电流进行跟踪分析并生成与之等幅且相反的谐波,即使得维也纳型直流充电桩既能稳定输出无功功率又能吸收谐波污染。
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公开(公告)号:CN115800301A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211464445.6
申请日:2022-11-22
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出一种抑制低频间谐波和闪变的有源滤波器控制方法,首先分析低频间谐波与电压波动间的定量转换关系,确定间谐波的抑制区间频率,并以该区间的上限频率为截止频率设计低通滤波器;接着通过基于ip‑iq法的瞬时无功功率法检测待补偿电流信号的无功分量及间谐波分量;随后使用低通滤波器处理间谐波分量生成有源滤波器间谐波补偿环节的目标电流;然后通过PI控制得到有源滤波器动态无功补偿环节的目标电压,通过准比例谐振控制得到间谐波补偿环节的目标电压;最后将两种补偿环节的目标电压信号叠加形成有源滤波器的控制目标信号。
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公开(公告)号:CN115343532B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210951052.1
申请日:2022-08-09
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种基于压缩感知的含扰动电能质量信号压缩重构方法,包括以下步骤:步骤S1:建立多频泰勒傅里叶模型;步骤S2:通过改变模型频率分辨率的方式提高模型的估计精度,并利用频率分辨率和频率指数表示电能质量信号的频率,得到重构多频泰勒傅里叶模型;步骤S3:利用指数最优化问题求解重构多频泰勒傅里叶模型,将电能质量信号压缩重构问题转化为求解压缩感知CS;步骤S4:利用后向子空间匹配追踪算法压缩感知CS,得到频率相量和频率指数得到相量估计值,频率估计值,和频率变化率估计值。本发明能在有效检测多频动态信号的谐波和间谐波相量的同时,还可以估计谐波,间谐波频率和谐波变化率。
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公开(公告)号:CN115343532A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210951052.1
申请日:2022-08-09
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种基于压缩感知的含扰动电能质量信号压缩重构方法,包括以下步骤:步骤S1:建立多频泰勒傅里叶模型;步骤S2:通过改变模型频率分辨率的方式提高模型的估计精度,并利用频率分辨率和频率指数表示电能质量信号的频率,得到重构多频泰勒傅里叶模型;步骤S3:利用指数最优化问题求解重构多频泰勒傅里叶模型,将电能质量信号压缩重构问题转化为求解压缩感知CS;步骤S4:利用后向子空间匹配追踪算法压缩感知CS,得到频率相量和频率指数得到相量估计值,频率估计值,和频率变化率估计值。本发明能在有效检测多频动态信号的谐波和间谐波相量的同时,还可以估计谐波,间谐波频率和谐波变化率。
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公开(公告)号:CN216670247U
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202123077829.6
申请日:2021-12-09
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽科派自动化技术有限公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本实用新型提出一种用于评估电能质量检测装置准确度的装置,其特征在于:对应于被测监测装置提供一标准装置;所述被测监测装置和标准装置中的电压传感器和电流传感器分别接入电网;所述标准装置连接DL/T860 SNTP服务器,所述被测电能质量监测装置连接IEC61850服务端,标准装置和被测电能质量监测装置之间通过DL/T860 SNTP建立时钟同步。其提出了通过标准装置同步采集数据以解决评估电能质量检测装置准确度问题的设计,并对当中出现的数据采集的同步问题提出了通过DL/T860 SNTP建立时钟同步的设计,以较低的成本和简洁的装置结构设计实现了评估电能质量检测装置准确度所必要的数据采集硬件平台和时钟同步的搭建。
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公开(公告)号:CN118604557A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410589542.0
申请日:2024-05-13
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建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: G01R31/26
摘要: 本发明公开了一种电容器故障诊断方法及终端,计算历史电容器指标监测数据的均值和标准差,基于标准差和历史电容器指标监测数据生成稳态标准差控制图,并基于标准差、均值和历史电容器指标监测数据生成稳态均值控制图,使用稳态标准差控制图和稳态均值控制图对在线电容器指标监测数据进行异常判断,得到电容器故障诊断结果,不再像现有技术中依赖专家分析,而是利用历史电容器指标监测数据生成稳态均值、标准差控制图,再使用其对在线电容器指标监测数据进行判异,判断结果更加准确、可靠,从而有效提高了电容器故障诊断的准确性。
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