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公开(公告)号:CN111767273B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010575124.8
申请日:2020-06-22
申请人: 清华大学 , 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F16/215 , G06F16/28 , G06F18/2321 , G06N3/088 , G06N3/04
摘要: 本发明公开了一种基于改进SOM算法的数据智能检测方法及装置,其中,该方法包括:获取样本集,将样本集按维度分解,逐维进行基于密度的一维孤立点检测,将多维样本集按维度对离群点进行初步筛选,剔除离群点;通过基于自组织特征映射算法对样本集进行聚类,剔除异常数据点;通过核函数法对基于自组织特征映射算法进行改进,通过改进后的基于自组织特征映射算法对样本集进行聚类,剔除异常数据点;根据专家经验剔除样本集中的异常数据点,完成数据的智能检测。该方法利用基于密度的一维孤立点检测能够剔除异常数据,提高数据质量,将核函数引用到自组织映射算法的权值更新中能减少样本数据非线性的影响,提高了SOM算法的聚类效果。
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公开(公告)号:CN116106763A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310149315.1
申请日:2023-02-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
IPC分类号: G01R31/385 , G01R31/392 , G01R15/16
摘要: 本发明属于储能系统领域,公开了一种高压电池储能系统共模干扰检测方法及系统,包括:获取高压电池储能系统内电池单元的正极对地等效寄生电容值以及负极对地等效寄生电容值;根据所述电池单元的正极对地等效寄生电容值以及负极对地等效寄生电容值,在电池单元的正极与接地线之间加装正极寄生电容,并检测正极寄生电容的电压值,得到电池单元的正极共模干扰电压实测值;在电池单元的负极与接地线之间加装负极寄生电容,并检测负极寄生电容的电压值,得到电池单元的负极共模干扰电压实测值。采用寄生电容的电压值,量化电池单元的共模电压值,实现高压电池储能系统共模干扰的量化检测。
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公开(公告)号:CN116106700A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310047463.2
申请日:2023-01-31
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
发明人: 肖湘奇 , 肖宇 , 叶志 , 胡军华 , 柳青 , 刘小平 , 杨帅 , 肖湘晨 , 卿曦 , 吴文娴 , 罗宇剑 , 邹晟 , 杨茂涛 , 黄瑞 , 黄燕娇 , 贺星 , 刘谋海 , 熊德智 , 彭沛 , 曾娟 , 陈浩 , 陈金玲 , 叶紫权 , 王庭婷 , 周滨
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种故障电弧检测方法及装置,通过设置两种频率响应特性不同的传感方案互为对照组,在线路正常时,基波电流占主要成分,该对照组的输出相关性强,但在线路中发生故障电弧后,由于线路中高频成分发生较大变化,两对照组的输出相关性减弱,本发明通过这种互为差异作为故障电弧的主要特征。本发明能够解决基于前后电流周期突变进行故障电弧判定易受负载启动、模式切换而形成误判的问题。
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公开(公告)号:CN116031946A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211555568.0
申请日:2022-12-06
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于能量转换可靠性指数预测的虚拟电厂出力优化方法,涉及虚拟电厂技术领域。本发明通过建立能量转换可靠性指数预测时间序列,对虚拟电厂电制热设备功率测量值、电制氢设备功率测量值、电制甲烷设备功率测量值、氢气发电设备功率测量值、燃气发电设备功率测量值、热能发电设备功率测量值进行归一化处理,从而计算未来下一时刻能量转换可靠性指数的预测值,对虚拟电厂出力进行实时调节,实现虚拟电厂出力优化。
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公开(公告)号:CN110083987B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201910423628.5
申请日:2019-05-21
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种智能电能表内置负荷开关静态反力分析方法,包括:S01、将负荷开关中各层簧片分成n段,建立各层各段对应的数学函数模型;S02、获取各层各段簧片中的截面弯矩,并结合对应数学模型,得到各层各段簧片的子柔度;S03、通过各层各段簧片的子柔度,得到各层簧片在受点力处的柔度;S04、通过各层簧片在受点力处的柔度和刚度,得到整体簧片作用于智能电能表内置负荷开关的衔铁上的反力矩;S05、通过步骤S04中得到的反力矩与衔铁行程得到静态反力,再与预设标准静态反力进行对比,以判断所述簧片是否合格。本发明还公开了与上述方法相对应的系统及介质。本发明的方法、系统及介质均具有静态反力测试精准可靠等优点。
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公开(公告)号:CN113130235B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110316246.X
申请日:2021-03-24
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司供电服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01H9/54 , G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种电能表用智能负荷开关及其控制方法和故障诊断方法,此负荷开关包括微控制器、指令触发电路、晶闸管驱动单元、接触器线圈驱动单元、双向晶闸管、接触器和故障检测单元;所述双向晶闸管与所述接触器相互并联;所述微控制器的输出端与所述指令触发电路的输入端相连,所述指令触发电路的输出端分别与所述晶闸管驱动单元的输入端和接触器线圈驱动单元的输入端相连;所述晶闸管驱动单元的输出端与所述双向晶闸管的控制端相连;所述接触器线圈驱动单元与所述接触器的线圈相连;本发明具有可靠性高、无损耗、有效抑制涌流和火花、智能化、故障诊断全面精准等优点。
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公开(公告)号:CN115987122A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211527617.X
申请日:2022-11-30
申请人: 国网天津静海供电有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种逆变器,所述逆变器由开关电容电路和桥式开关电路组成;所述开关电容电路和桥式开关电路相互连接;所述桥式开关电路由左半桥式开关电路和右半桥式开关电路组成;所述左半桥式开关电路和右半桥式开关电路分别与开关电容电路连接。所述逆变器包含单独的直流输入源、6个开关管、1个电容和1个电感;电容周期内充放电的过程实现了电容电压自均衡,每个电容保持相同的工作状态,实现逆变器的稳定输出。
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公开(公告)号:CN115902636A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211401066.2
申请日:2022-11-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/389 , G01K13/00
摘要: 本发明公开了利用交流阻抗谱估测电池内温的方法、系统、设备和介质,获取待测电池的特征频率,得到特征频率下的数据;所述特征频率下的数据包括实部、虚部与相角;根据特征频率下的数据,利用基于交流阻抗建立的内温估测的模型,获取待测电池的内温。本发明中交流阻抗测试由全谱测试改为特征频率测试,测试时间由原来的十几分钟缩短至1分钟以内;由于交流阻抗测试是小电流或电压对电池进行激励,不会对电池状态产生影响,且不用对电池内部结构进行改动,无损估算锂离子电池内温,不会对电池内部结构和稳定性产生影响;并且本发明的电池内温的估测误差在3%以内,估测精度较高。
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公开(公告)号:CN115805496A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211630126.8
申请日:2022-12-19
申请人: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司
摘要: 本发明公开了一种电网环网柜接线套管修复装置,包括接线套管、利用砂带实现接线套管打磨修复的修复机构以及由行星齿轮机构与电机组成的驱动机构,所述接线套管设置有导电连接件、绝缘层与法兰部;所述修复机构通过内侧的驱动锟与外侧的从动锟实现砂带的转动和张紧,且内部设置有中心定位杆;所述驱动机构中的行星齿轮机构由太阳轮、行星轮和齿圈组成,太阳轮位于三个行星齿轮的正中心,前端与转动锟相连接,后端与电机输出轴相连。本发明结构新颖、安全可靠,能够有效修复环网柜接线套管表面因高温、过载等问题产生的细微裂痕、烧蚀痕迹;提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN115773727A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211442727.6
申请日:2022-11-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司
摘要: 本发明公开一种储能电池极耳自动识别方法,包括获取每块太阳能电池板产生的响应电压数据,以及每个力敏传感器的力敏信号;依据不同太阳能电池板的响应电压数据、电压分布得到储能电池的电压矩阵,从而判断储能电池的位置;依据力敏传感器产生力敏信号及分布形成的压力矩阵,从而判断储能电池除极耳以外的电池本体的位置;根据压力矩阵和电压矩阵的差异,从而识别电池极耳位置;根据电池极耳距离平台高度存在差异时极耳下方电池板上光照强度不同,反推确定极耳距离太阳能电池板的高度,从而构建电池极耳的三维位置。该方法简单有效,精度高,能够直接得出极耳的三维位置。
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