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公开(公告)号:CN115796057A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310064346.7
申请日:2023-02-06
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/086 , G06N3/0985 , G06F18/2135
Abstract: 本发明提供了一种基于BAS‑LSTM的电缆接头温度预测方法和系统,包括采集与电缆中间接头和终端接头温度预测相关的状态参量;将状态参量进行预处理后输入到基于BAS‑LSTM的电缆接头温度预测模型中,得到电缆中间和终端接头的温度预测结果;其中,电缆接头温度预测模型以状态参量为样本数据,对长短期记忆网络模型进行训练,同时,利用天牛须搜索算法优化获得长短期记忆网络模型的最佳超参数值,基于最佳超参数值得到最优长短期记忆网络训练模型。本发明考虑中间接头及终端接头内部温度情况,结合BAS优化LSTM内的超参数,可以实现高精度的温度预测。
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公开(公告)号:CN115796061B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310077029.9
申请日:2023-02-08
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06N20/00 , G06F18/27 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供了一种考虑负荷波动特性的单芯电缆动态载流量预测方法和系统,首先通过IEC 60287标准计算电力电缆的温升和载流量,其次采用雨流计数法对负荷波动进行分型处理,识别波动类型并划分负荷波动中的突发波动和趋势波动,对于环境干扰的电力负荷量进行去噪处理,最后采用差分整合移动平均自回归(ARIMA)模型预测去噪后的电力电缆载流量。本发明采用雨流计数法对负荷波动进行分型处理,减少了电力电缆载流量预测中负荷波动特性对负荷整体运行趋势的影响,然后采用ARIMA模型预测动态载流量,利用了随机时间序列的过去值推断未来值,关注电力负荷数据的时序性,计算量较小,同时能够显著提升短期负荷预测的精度。
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公开(公告)号:CN115796061A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310077029.9
申请日:2023-02-08
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06N20/00 , G06F18/27 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供了一种考虑负荷波动特性的单芯电缆动态载流量预测方法和系统,首先通过IEC 60287标准计算电力电缆的温升和载流量,其次采用雨流计数法对负荷波动进行分型处理,识别波动类型并划分负荷波动中的突发波动和趋势波动,对于环境干扰的电力负荷量进行去噪处理,最后采用差分整合移动平均自回归(ARIMA)模型预测去噪后的电力电缆载流量。本发明采用雨流计数法对负荷波动进行分型处理,减少了电力电缆载流量预测中负荷波动特性对负荷整体运行趋势的影响,然后采用ARIMA模型预测动态载流量,利用了随机时间序列的过去值推断未来值,关注电力负荷数据的时序性,计算量较小,同时能够显著提升短期负荷预测的精度。
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公开(公告)号:CN115618747B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211469978.3
申请日:2022-11-23
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆热点状态的评价方法、装置、电子设备及存储介质,其方法包括:获取待测电缆的基础数据和历史测温数据,根据预设的环境因素结构条件和预设的边界条件,构建基础数据对应的电缆3D模型,基于历史测温数据,判断3D模型与实际电缆的误差是否大于预设阈值,若是,则调整边界条件,返回执行构建模型步骤,若否,则通过正交控制方法,计算3D模型的属性数据,将属性数据输入基于历史测温数据建立的多元线性回归模型,计算得到待测电缆热点状态的评价结果数据。有利于解决现有的热点状态监测方法难以深入探究电缆接头内部的热点发热状态的技术问题,提高了电缆热点状态的评价效率。
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公开(公告)号:CN115659851A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211598344.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆终端头的温升评价方法及装置,其方法包括:获取待测电缆终端头的温升风险数据,以及电缆数据库的温升风险训练样本,从所述温升风险数据中提取得到温升风险影响因素数据,通过遗传算法,根据所述温升风险训练样本,建立温升风险评价模型,将所述温升风险影响因素数据输入所述温升风险评价模型,计算得到所述待测电缆终端头的温升风险等级数据,对比所述温升风险等级数据和预设的温升阈值,得到所述待测电缆终端头的温升风险评价结果数据。有利于解决现有的电缆终端头温升评价方法因采用BP神经网络导致在参数优化时存在收敛较慢和易陷入局部最优等缺陷的技术问题,提高了电缆终端头温升评价的准确性。
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公开(公告)号:CN117195714A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311156789.5
申请日:2023-09-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06F17/18 , G06N20/10 , G06N3/006 , G01K1/20 , G06F113/16 , G06F119/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种电缆接头温度反演方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决现有相关技术中无法简单且快速地确定三芯电缆接头热点温度的问题。所述方法包括:构建基于支持向量回归机的温度反演模型,其中,温度反演模型用于建立电缆接头中多个表皮温度与相应内部热点温度之间的非线性映射,并列出适应度函数;结合适应度函数,采用改进萤火虫算法对温度反演模型进行参数寻优,计算出局部最优解,其中,局部最优解为非线性映射对应的目标最优参数组合;采用目标最优参数组合对温度反演模型进行优化,获得优化温度反演模型;获取电缆接头的多个待测表皮温度,并基于优化温度反演模型反演出多个待测表皮温度对应的内部热点温度。
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公开(公告)号:CN117171486A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311155852.3
申请日:2023-09-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F17/11 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆温度变化计算方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决现有的电缆温度变化计算方式准确率较低的技术问题。本发明包括:通过微圆筒壁法构建电缆暂态热路模型;将所述电缆暂态热路模型转换为复频域模型;求解所述复频域模型,得到所述电缆的温度变化数据。从而提高电缆温度变化的计算准确性。
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公开(公告)号:CN116029100A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211591216.0
申请日:2022-12-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/20 , G06F18/2135 , G06F18/241 , G06F18/27 , G06F119/08 , G06F113/16 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了一种三芯电缆内部热点温度确定方法及相关装置,方法包括:从预设的数据库汇中获取三芯电缆的历史运行信息数据集及其对应的历史内部热点温度;采用主成分分析法,以历史内部热点温度为目标,对历史运行信息数据集进行特征提取,得到数据集降维结果;引入定性的虚拟变量,并基于数据集降维结果,确定产生影响因素的解析变量数据集;建立与虚拟变量及解析变量数据集相关的多元线性回归模型;获取三芯电缆的实时运行信息数据集,并通过主成分分析法和多元线性回归模型,确定三芯电缆内部热点温度。从而解决了现有技术对热点温度检测的准确度较低技术问题。
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公开(公告)号:CN115618747A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211469978.3
申请日:2022-11-23
Applicant: 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电缆热点状态的评价方法、装置、电子设备及存储介质,其方法包括:获取待测电缆的基础数据和历史测温数据,根据预设的环境因素结构条件和预设的边界条件,构建基础数据对应的电缆3D模型,基于历史测温数据,判断3D模型与实际电缆的误差是否大于预设阈值,若是,则调整边界条件,返回执行构建模型步骤,若否,则通过正交控制方法,计算3D模型的属性数据,将属性数据输入基于历史测温数据建立的多元线性回归模型,计算得到待测电缆热点状态的评价结果数据。有利于解决现有的热点状态监测方法难以深入探究电缆接头内部的热点发热状态的技术问题,提高了电缆热点状态的评价效率。
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