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公开(公告)号:CN112052887B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010865705.5
申请日:2020-08-25
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 , 四川大学
IPC分类号: G06F18/23213 , G06F16/2458 , G06F16/22 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种基于关联规则的电压暂降严重度评估方法,包括以下步骤:通过K‑MEANS聚类算法将电压暂降的特征属性划分为若干个聚类;根据历史数据库,通过DHP算法挖掘电压暂降的特征属性与严重度的关联规则,得到关联规则数据库;根据关联规则数据库,计算同一特征属性的不同聚类之间的可替换系数;根据所述可替换系数,计算实际场景与关联规则的匹配度;根据匹配度最高的关联规则,评估实际场景的严重度。
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公开(公告)号:CN113109665A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110348976.8
申请日:2021-03-31
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明涉及电网技术领域,公开了一种基于正序分量相位差的电压暂降源定位方法,包括以下步骤:从电网监测装置中提取某次电压暂降事件中记录到的三相电压和三相电流的波形,进行采样得到数据,将得到的数据通过对称分量法处理得到三相基频正序电压与三相基频正序电流,并计算所得三相基频正序电压与三相基频正序电流之间的相位差,绘制得到此相位差关于时间的变化曲线,根据绘制得到的曲线,若该曲线中第一个峰值极性为正,那么此次电压暂降事件的暂降源位于电网监测装置的上游,若该曲线中第一个峰值极性为负,那么此次电压暂降事件的暂降源位于电网监测装置的下游;本发明具有判断方法简便、适用性广、精准度高的特点。
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公开(公告)号:CN112052887A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010865705.5
申请日:2020-08-25
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 , 四川大学
IPC分类号: G06K9/62 , G06F16/2458 , G06F16/22 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种基于关联规则的电压暂降严重度评估方法,包括以下步骤:通过K‑MEANS聚类算法将电压暂降的特征属性划分为若干个聚类;根据历史数据库,通过DHP算法挖掘电压暂降的特征属性与严重度的关联规则,得到关联规则数据库;根据关联规则数据库,计算同一特征属性的不同聚类之间的可替换系数;根据所述可替换系数,计算实际场景与关联规则的匹配度;根据匹配度最高的关联规则,评估实际场景的严重度。
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公开(公告)号:CN112052277A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010865645.7
申请日:2020-08-25
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 , 四川大学
IPC分类号: G06F16/2458 , G06Q10/06 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种基于大数据的电压暂降严重程度评估方法及设备,所述严重程度评估方法包括以下步骤:选取若干个电压暂降事件中的特征维度的数据,采用高斯云变换对特征维度的数据中的连续特征量进行离散化,离散化后的数据构成基础数据库用于数据挖掘;采用FP‑Growth算法,在Apriori算法的基础上,根据基础数据库中数据的特征维度的属性构建FP‑Tree,通过FP‑Tree挖掘出若干个反应特征维度的属性与电压暂降严重程度之间关系的关联规则,得到关联规则库;基于灰色关联度分析法构建关联规则与实际故障场景的匹配模型,计算实际故障场景与关联规则的关联度,在关联规则库中得出关联度最高的关联规则;根据关联度最高的关联规则,评估实际故障场景的电压暂降严重程度。
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公开(公告)号:CN113109664A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110348974.9
申请日:2021-03-31
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明涉及一种基于小波奇异熵的电压暂降源定位方法,包括以下步骤:对应电网上下游节点间隔设置监测装置,电压暂降事件发生后,读取各监测装置上的电路数据;通过各节点电压暂降时和暂降后的电路数据,获取各节点各时刻的加权瞬时功率;由各节点各时刻的加权瞬时功率组成各节点的加权瞬时功率信号;对各节点的加权瞬时功率信号分别依次进行小波变换、奇异值分解和信息熵处理,得到得到各节点加权瞬时功率信号的小波奇异熵;寻找各节点最优小波奇异熵;根据各节点最优小波奇异熵判断电压暂降源位置。本发明采用信息熵的思想,熵值越大,则不确定度越大,根据电网中各节点熵值的变化能够确定电压暂降源的位置。
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公开(公告)号:CN113013879A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110348980.4
申请日:2021-03-31
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明公开了配电网电压暂降影响域技术领域的一种基于Neo4j的配电网电压暂降影响域分析方法及其可视化系统,能够针对电压暂降事件进行综合管理,通过采用图数据库的方式,将电压暂降相关信息通过图的形式存储起来,更加符合电力系统拓扑结构形式,通过构建该系统,可以实时可视化由电压暂降造成危害的范围,便于工作人员将其结果作为电能质量目标控制和改善电力设计的参考,有利于指导供电点电压暂降水平进行有效的电压暂降治理,通过使用Neo4j图数据库极大地增强了数据检索和数据更新的效率,适用于大量数据的配电网电压暂降影响域及其可视化分析。
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公开(公告)号:CN113109664B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202110348974.9
申请日:2021-03-31
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明涉及一种基于小波奇异熵的电压暂降源定位方法,包括以下步骤:对应电网上下游节点间隔设置监测装置,电压暂降事件发生后,读取各监测装置上的电路数据;通过各节点电压暂降时和暂降后的电路数据,获取各节点各时刻的加权瞬时功率;由各节点各时刻的加权瞬时功率组成各节点的加权瞬时功率信号;对各节点的加权瞬时功率信号分别依次进行小波变换、奇异值分解和信息熵处理,得到得到各节点加权瞬时功率信号的小波奇异熵;寻找各节点最优小波奇异熵;根据各节点最优小波奇异熵判断电压暂降源位置。本发明采用信息熵的思想,熵值越大,则不确定度越大,根据电网中各节点熵值的变化能够确定电压暂降源的位置。
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公开(公告)号:CN113013879B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110348980.4
申请日:2021-03-31
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明公开了配电网电压暂降影响域技术领域的一种基于Neo4j的配电网电压暂降影响域可视化方法,能够针对电压暂降事件进行综合管理,通过采用图数据库的方式,将电压暂降相关信息通过图的形式存储起来,更加符合电力系统拓扑结构形式,通过构建该系统,可以实时可视化由电压暂降造成危害的范围,便于工作人员将其结果作为电能质量目标控制和改善电力设计的参考,有利于指导供电点电压暂降水平进行有效的电压暂降治理,通过使用Neo4j图数据库极大地增强了数据检索和数据更新的效率,适用于大量数据的配电网电压暂降影响域及其可视化分析。
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公开(公告)号:CN113109665B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202110348976.8
申请日:2021-03-31
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 四川大学
摘要: 本发明涉及电网技术领域,公开了一种基于正序分量相位差的电压暂降源定位方法,包括以下步骤:从电网监测装置中提取某次电压暂降事件中记录到的三相电压和三相电流的波形,进行采样得到数据,将得到的数据通过对称分量法处理得到三相基频正序电压与三相基频正序电流,并计算所得三相基频正序电压与三相基频正序电流之间的相位差,绘制得到此相位差关于时间的变化曲线,根据绘制得到的曲线,若该曲线中第一个峰值极性为正,那么此次电压暂降事件的暂降源位于电网监测装置的上游,若该曲线中第一个峰值极性为负,那么此次电压暂降事件的暂降源位于电网监测装置的下游;本发明具有判断方法简便、适用性广、精准度高的特点。(56)对比文件Raj Kumar.Symmetrical componentsbased technique for power quality eventdetection and classification《.2014 IEEEInternational Conference on PowerElectronics, Drives and Energy Systems(PEDES)》.2015,无.
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公开(公告)号:CN108427071B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201810460132.0
申请日:2018-05-15
IPC分类号: G01R31/327 , H02J13/00 , H02J3/26
摘要: 本发明涉及一种换相开关智能检测装置及其方法,其特征在于:包括主干线模拟单元、换相开关接入单元、末端负载模拟单元、待测换相开关和智能测控单元;所述主干线模拟单元通过换相开关接入单元与末端负载模拟单元连接;所述换相开关接入单元与待测换相开关相连接;所述智能测控单元通过RS485总线与主干线模拟单元、末端负载模拟单元和待测换相开关分别连接。具有智能化、积木式结构;检测功能全面、工作效率高的特点,同时能满足换相开关的制造厂家和检测机构对换相开关的功能性能检测要求,加快生产和测试机构检测的自动化程度和效率。
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