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公开(公告)号:CN107085171B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710213874.9
申请日:2017-04-01
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种用于变电站局部放电测向的特高频相控阵的优化布置方法,包括如下步骤:1)令相控阵的阵元数目和阵元间距不变,推导不同几何形状的克拉美罗下界表达式,优化特高频相控阵的几何形状;2)对于几何形状优化后的相控阵,令相控阵的阵元间距不变,在数值仿真中绘制测向误差与阵元数目的关系曲线,结合采集系统的造价,优化特高频相控阵的阵元数目;3)对于几何形状、阵元数目优化后的相控阵,采集变电站内的局部放电信号,分析信号频谱,优化特高频相控阵的阵元间距。本发明所用特高频相控阵体积较小,抗干扰能力强,拥有较高的空间分辨率,便于局部放电巡检。
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公开(公告)号:CN105223482B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510697143.7
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明局部放电特高频信号波形的小波分解二值去噪方法,包括:1)在被检测的电力设备上安装局部放电特高频传感器,利用检测设备采集局部放电特高频信号;2)根据选取的母小波与分解层数,对局部放电信号进行多尺度小波分解,得到各尺度小波系数与信号波形;3)以减小局部放电信号波形畸变为目标,对小波分解系数进行处理:计算各尺度信号累积能量函数的数学形态学梯度,并计算数学形态学梯度的陡峭度;将陡峭度与某一阈值进行比较,若陡峭度大于该阈值认为该尺度包含局部放电信号,该尺度小波系数保持不变;否则该尺度仅包含噪声信号,将其小波系数置为零;4)根据处理后的小波系数进行小波重构,得到去噪后的局部放电特高频信号。
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公开(公告)号:CN105223481B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510697113.6
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于差值能量函数的局部放电特高频信号起始时刻确定方法,包括如下步骤:(1)在被测试设备安装特高频传感器,采用高采样率数字检测设备采集并记录局部放电产生的特高频信号波形;(2)计算局部放电产生的特高频信号波形的累积能量函数;(3)优化选取数据窗口的长度WL,从第一个数据窗口开始滑动计算累积能量函数的差值能量函数;(4)确定差值能量函数的首个显著峰值对应的时刻,将其作为特高频信号的起始时刻。本发明中差值能量函数可强化累积能量的快速增长位置,减弱累积能量的缓慢增长部分。特高频信号中的白噪声与低频(
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公开(公告)号:CN105223481A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510697113.6
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于差值能量函数的局部放电特高频信号起始时刻确定方法,包括如下步骤:(1)在被测试设备安装特高频传感器,采用高采样率数字检测设备采集并记录局部放电产生的特高频信号波形;(2)计算局部放电产生的特高频信号波形的累积能量函数;(3)优化选取数据窗口的长度WL,从第一个数据窗口开始滑动计算累积能量函数的差值能量函数;(4)确定差值能量函数的首个显著峰值对应的时刻,将其作为特高频信号的起始时刻。本发明中差值能量函数可强化累积能量的快速增长位置,减弱累积能量的缓慢增长部分。特高频信号中的白噪声与低频(
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公开(公告)号:CN105223482A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510697143.7
申请日:2015-10-22
申请人: 西安交通大学 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明局部放电特高频信号波形的小波分解二值去噪方法,包括:1)在被检测的电力设备上安装局部放电特高频传感器,利用检测设备采集局部放电特高频信号;2)根据选取的母小波与分解层数,对局部放电信号进行多尺度小波分解,得到各尺度小波系数与信号波形;3)以减小局部放电信号波形畸变为目标,对小波分解系数进行处理:计算各尺度信号累积能量函数的数学形态学梯度,并计算数学形态学梯度的陡峭度;将陡峭度与某一阈值进行比较,若陡峭度大于该阈值认为该尺度包含局部放电信号,该尺度小波系数保持不变;否则该尺度仅包含噪声信号,将其小波系数置为零;4)根据处理后的小波系数进行小波重构,得到去噪后的局部放电特高频信号。
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公开(公告)号:CN104484536A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410836047.1
申请日:2014-12-30
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种优化电缆群载流量方法,包括获取电缆群敷设环境的几何尺寸及物理参数,以及获取所述电缆群内每一电缆的几何尺寸及物理参数;构建电缆群温度场有限元模型,并将电缆群敷设环境的几何尺寸及物理参数,以及每一电缆的几何尺寸及物理参数均导入电缆群温度场有限元模型中,得到每一电缆的线芯温度;将每一电缆的线芯温度以预设的温度阈值为约束条件,构建电缆群载流量优化的数学模型,并采用预设的优化算法进行优化,得到优化后的每一电缆的电流值及电缆群的总载流量。实施本发明实施例,能够优化数值计算法,提高数值计算法的收敛速度,计算结果也更加精确,增大电缆群的总载流能力,从而实现优化电缆群载流量的目的。
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公开(公告)号:CN104466803A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410849178.3
申请日:2014-12-31
摘要: 本发明提供一种多回路不等截面电缆群敷设方法,包括:获取电缆群敷设的方式和环境参数和电缆群中电缆的结构参数和计算参数;根据电缆群敷设的方式和环境参数以及电缆群中电缆的结构参数和计算参数,建立电缆群载流量优化设计数学模型;使用障碍函数法进行迭代,对电缆群载流量优化设计数学模型进行求解,得到电缆群载流量;根据电缆群载流量判断多回路不等截面电缆群敷设是否合理,若不合理,则进行调整电缆群载流量和\或排布。本发明提供的多回路不等截面电缆群敷设方法可实现两个方面的优化:一个载流量运行优化,另一个是线路排布的优化。使动态运行载荷方面更具灵活性和准确性。同时,优化结果可作为电缆调度运行的参考依据。
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公开(公告)号:CN104484536B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201410836047.1
申请日:2014-12-30
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种优化电缆群载流量方法,包括获取电缆群敷设环境的几何尺寸及物理参数,以及获取所述电缆群内每一电缆的几何尺寸及物理参数;构建电缆群温度场有限元模型,并将电缆群敷设环境的几何尺寸及物理参数,以及每一电缆的几何尺寸及物理参数均导入电缆群温度场有限元模型中,得到每一电缆的线芯温度;将每一电缆的线芯温度以预设的温度阈值为约束条件,构建电缆群载流量优化的数学模型,并采用预设的优化算法进行优化,得到优化后的每一电缆的电流值及电缆群的总载流量。实施本发明实施例,能够优化数值计算法,提高数值计算法的收敛速度,计算结果也更加精确,增大电缆群的总载流能力,从而实现优化电缆群载流量的目的。
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公开(公告)号:CN107085171A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710213874.9
申请日:2017-04-01
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种用于变电站局部放电测向的特高频相控阵的优化布置方法,包括如下步骤:1)令相控阵的阵元数目和阵元间距不变,推导不同几何形状的克拉美罗下界表达式,优化特高频相控阵的几何形状;2)对于几何形状优化后的相控阵,令相控阵的阵元间距不变,在数值仿真中绘制测向误差与阵元数目的关系曲线,结合采集系统的造价,优化特高频相控阵的阵元数目;3)对于几何形状、阵元数目优化后的相控阵,采集变电站内的局部放电信号,分析信号频谱,优化特高频相控阵的阵元间距。本发明所用特高频相控阵体积较小,抗干扰能力强,拥有较高的空间分辨率,便于局部放电巡检。
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公开(公告)号:CN108649609A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810571914.1
申请日:2018-05-31
申请人: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 山东智源电力设计咨询有限公司 , 国家电网公司
发明人: 曹相阳 , 李雪亮 , 杨斌 , 吴健 , 赵龙 , 王艳 , 郑志杰 , 牟宏 , 汪湲 , 刘晓明 , 张杰 , 高晓楠 , 张家宁 , 刘冬 , 牟颖 , 丛淼 , 贾善杰 , 李勃 , 朱毅 , 高效海 , 魏鑫 , 魏佳
摘要: 大规模可再生能源发电并网下电力系统协同优化模型,包括自动的协同优化单元、可控的协同优化单元以及再可控的协同优化单元总和的最小值;自动的协同优化包括火电机组一次调频和负荷频率响应;可控的协同优化为自动发电控制机组二次动作;再可控的协同能力包括切负荷、弃风;所述协同优化模型函数公式为:本发明的协同优化模型,具有较好的经济型且更有助于电网消纳可再生能源发电,尤其是在不确定性度量手段(随机性、模糊性、粗糙性)与经济性间衔接的不确定性调度决策中会发挥尽可能消纳可再生能源发电的目标,具有明显现实意义和应用前景。
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