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公开(公告)号:CN105135409B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510486717.6
申请日:2015-08-10
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: F22B35/18
摘要: 本发明公开了基于一次调频动作幅值的超临界机组锅炉主控控制方法,当一次调频补偿量ΔP在设定幅值范围内时,利用锅炉蓄热实现负荷的变化需求,锅炉主控不进行调节;同时兼顾机组负荷调节速率,若一次调频前负荷指令设定值变化速率超过设定的速率范围时,对锅炉主控进行调节,使风、煤及水动作,保证运行参数的稳定,确保负荷控制的需求。本发明有效提高机组在一次调频小幅度波动时的稳定性。通过对一次调频动作幅值大小的判断和机组负荷变化率的判断实现对机组负荷变化的不同反应,保证锅炉侧不拒动、不快速频繁动作,又确保需要动作时的风、煤、水调节达到要求,能确保机组AGC和一次调频的性能达到电网考核要求,也能保证机组的安全运行。
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公开(公告)号:CN106529706A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610936945.3
申请日:2016-10-25
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 , 国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司
摘要: 一种基于支持向量机回归的风电场风速预测方法,本发明涉及基于支持向量机回归的风电场风速预测方法。本发明的目的是为了解决现有现有短缺风速预测方法预测精度低和收敛速度慢的问题。一种基于支持向量机回归的风电场风速预测方法包括如下步骤:步骤一、选取风电场采集的样本数据;步骤二、确定样本训练集和测试集;步骤三、对样本数据进行预处理;步骤四、选择支持向量机回归(SVM)核函数,确定SVM模型待寻优参数;步骤五、利用最佳参数训练SVM模型,预测未来时刻的风速值。本发明用于风电预测领域。
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公开(公告)号:CN106503851A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610940304.5
申请日:2016-10-25
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 , 国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司
摘要: 一种改进的基于小波分析的短期电力负荷预测方法,本发明涉及基于小波分析的短期电力负荷预测方法。本发明为了解决现有技术不能够准确预测短期电力负荷的问题。本发明步骤为:步骤一:选取样本数据;步骤二:对步骤一选取的样本数据进行伪数据监测并修正;步骤三:确定样本集并进行归一化。本发明方法可以得到更平滑、更准确的样本数据与预测点负荷相关性更强,预测更准确,预测误差更小。本发明合理的提高负荷预测技术水平,有利于计划用电管理、合理安排电网运行方式和发电机组检修计划、可以节煤、节油和降低发电成本、实时制定合理的电源建设规划、提高电力系统的经济效益和社会效益。本发明应用于电力负荷预测领域。
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公开(公告)号:CN106501361A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610938157.8
申请日:2016-10-25
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 , 国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司
IPC分类号: G01N29/04
CPC分类号: G01N29/045 , G01N2291/023
摘要: 半固定式瓷支柱绝缘子缺陷检测系统和方法,本发明涉及绝缘子缺陷检测系统和方法。本发明是要解决不能实时检测等情况导致不能保证检测结果的准确性、及时性和检出率低等问题,而提出的半固定式瓷支柱绝缘子缺陷检测系统和方法。该系统具体包括激振模块、采集模块、主控模块、传输模块和供电模块;该方法具体按照以下步骤进行的:步骤一、分析半固定式瓷支柱绝缘子固有频率的性能状态;步骤二、汇总柱装置的机械振动方程;步骤三、确定柱装置固有振动模态的频率及其对应的幅度;步骤四、得到绝缘子动态性能全部的完整信息;从而对绝缘子进行振动测试等步骤实现的。本发明应用于领域。
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公开(公告)号:CN106485603A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610921191.4
申请日:2016-10-21
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 , 国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司
摘要: 一种应用于风力发电的短期风速预测方法,涉及一种短期风速预测方法。本发明是为了解决目前风电力系统的短期风速预测方法的预测精度仍有待于提高的问题。本发明首先采集风向、风速、温度、湿度、压力、风速标准差和风向标准差样本数据,然后对样本数据进行预处理并归一化后构造特征向量并确定预测样本训练集和测试集;最后构造预测函数f(x)并进行短期风速预测。本发明适用于风电场的风速预测。
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公开(公告)号:CN106338360A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201611031397.6
申请日:2016-11-18
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种差压变送器检定装置的期间核查方法。所述差压变送器检定装置的期间核查方法包括如下步骤:一、根据主标准送检时间计算出期间核查日期;二、在期间核查当日,利用检定装置对核查标准进行检定;三、将所述核查标准安装在所述检定装置上,自动调用测试程序启动所述鉴定装置对所述核查标准进行测试,并将测试数据统一上传给后台控制系统;四、所述后台控制系统根据所述测试数据,对所述检定装置的台体性能指标进行自动分析。本发明的有益效果在于:所述差压变送器检定装置的期间核查方法不仅可定期自动对检定装置进行测试,以保证装置计量性能的准确稳定;还可以有效保证差压变送器检定装置精准运行,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN104538911B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510007567.6
申请日:2015-01-08
申请人: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02G5/00 , H02B13/035
摘要: 本发明涉及输电技术领域,具体地说是涉及变电站一种110kV输电线路GIS设备母线筒支撑装置。本发明包括门型支撑装置和端部支撑装置,所述的门型支撑装置包括左底座、左斜拉筋、左支架、左母线筒、第一上横梁、右支架、第二上横梁、第一下横梁、第二下横梁、母线筒中法兰、右底座、右斜拉筋、右母线筒,所述的端部支撑装置包括母线筒、母线筒端部法兰、工字钢支架、工字钢支架端部斜筋、工字钢支架侧部斜筋、工字钢支架底座。本发明一种110kV输电线路GIS设备母线筒支撑装置大大的提高了电网的稳定运行程度,为青海地区经济的发展、社会稳定起到了推动作用,其隐形经济效益是十分巨大的。
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公开(公告)号:CN106291025A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610665578.8
申请日:2016-08-12
申请人: 国网山东省电力公司临朐县供电公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: G01R11/04 , G07C9/00563 , G07F15/06
摘要: 本发明提出一种基于物联网实现用户认证管理的电表箱。本发明的电表箱采用全封闭式设计,不论是电能表登记用户还是用户以外的其他人,都不具有权限打开电表箱而直接接触到里面的电能表、总闸开关及相关线路;电表箱基于物联网技术而与电能表和用户的身份标识卡、操作终端进行数据通信;作为介于电能表、总闸开关与用户之间中间媒介,电表箱能够认证用户身份和权限;在此基础上,具有权限的用户可以通过与电表箱的直接交互操作而实现查看表计数、插卡充值、开关总闸等功能,而不再需要打开电表箱并对箱内的电能表进行操作,也就不再需要使用不方便而又存有安全隐患的箱锁结构。
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公开(公告)号:CN106106431A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610467107.6
申请日:2016-06-24
申请人: 国网山东省电力公司寿光市供电公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种红外感应太阳能声光驱鸟器,包括用于固定驱鸟器的固定支架、用于提供电能的太阳光发电板、备用锂电池、红外感应器、模式转换开关、LED闪光灯、超声波喇叭,该驱鸟器在驱鸟方式方面,通过红外感应器在鸟类靠近设备7‑8米范围时,发出指令通过超声波喇叭发出枪声或经LED闪光灯闪光形式对鸟却进行驱除,比传统驱鸟器在安全运行、持续性、实用性、绿色环保等方面更具优势:1、安装方便、成本低,较同类产品成本低约30%;2、安全运行可靠性好:可长期运行5‑7年无故障产生,安全运行可靠性较同类产品高约30%。
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公开(公告)号:CN106092440A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610644037.7
申请日:2016-08-09
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01L27/00
CPC分类号: G01L27/00
摘要: 本发明公开了一种用于差压变送器的检测装置,包括空气增压泵和三通接头,空气增压泵的压缩气体输出端与三通接头的一路端子相联通,三通接头的另两路输出两路气源,一路气源为静压气源通路,另一路为气压气源通路,静压气源通路的输出端与差压变送器的低压端相联通,给差压变送器提供可调节的静压输入,气压气源通路的输出端与差压变送器的高压端相联通,给差压变送器提供可调节的高压输入。本发明的用于差压变送器的检测装置,按照具体差压变送器的高压端和低压端的工作压力提供不同的差压压力,实现对差压变送器工作环境下误差的精确测量,只需要配置一个空气增压泵,极大降低了装置成本,具有良好的应用前景。
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