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公开(公告)号:CN117761404B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311617720.8
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
Abstract: 本发明提供了基于曲面拟合的谐波阻抗测量方法,包括:获取变压器容量、负载与变压器之间的线路阻抗、线路分布电容、变压器分布电容、谐波频率、谐波电压和谐波电流,并计算得到理论谐波阻抗,然后依次进行曲面拟合操作,分别得到第一谐波阻抗域、第二谐波阻抗域、第三谐波阻抗域、第四谐波阻抗域和第五谐波阻抗域,最后根据实时的变压器容量、实时的负载与变压器之间的线路阻抗、实时的线路分布电容、实时的变压器分布电容和实时的谐波频率,分别计算得到5个谐波阻抗数值,将5个谐波阻抗数值的均值作为谐波阻抗测量结果。本发明通过在多个参数角度下得到相应的谐波阻抗,并取均值作为最终测量结果,使得谐波阻抗测量结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN112034355B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202010922658.3
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
IPC: G01R31/367 , G01R31/3835 , G01R31/389 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供了一种蓄电池状态的评估方法及评估装置,基于物联网管理模式,构建蓄电池运行数据体系;采集蓄电池的电压数据,并将所述电压数据依次分类;获取单体电压、内阻、单体温度,且基于深度学习算法与所述电压数据相关联;基于所述电压数据、所述单体电压、所述内阻和所述单体温度计算所述蓄电池的离散性,以确定所述蓄电池的当前状态,其中,利用深度学习算法与所述电压数据相关联,并基于所述电压数据、所述单体电压、所述内阻和所述单体温度计算所述蓄电池的离散性,以确定所述蓄电池的当前状态,从而实现蓄电池的当前状态的无人监控和智能判断,降低蓄电池状态的评估的局限性,进而提高蓄电池的工作可靠性。
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公开(公告)号:CN116338283A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310332568.2
申请日:2023-03-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
Abstract: 本发明公开了一种基于微功率光控信号源的光栅光阀型电流传感器,包括信号处理单元和传感单元,传感单元为基于微光机电系统技术的三梁式光栅光阀温度‑电流传感单元,信号处理单元采用闭环解调算法,通过解调输出的补偿相移得到检测电流;在闭环解调算法中,根据传感单元测到的温度信息进行误差修正,修正环境温度变化对传感单元测量准确度的影响。同时,采用微功率光控信号源技术实现光栅光阀的闭环光反馈控制,在闭环解调算法中提高光栅光阀的测量线性度,增加动态测量范围。
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公开(公告)号:CN115765174A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211411397.4
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
Abstract: 本申请涉及一种线路运行状态确定方法、装置、设备、存储介质和产品。方法包括:获取换流站内接地极线路中各组件的使用状态数据;若使用状态数据满足预设的监视条件,则控制接地极线路的监视设备投入使用状态;其中监视条件为使得监视设备的监视功能的状态正常的条件;最后根据监视设备在投入使用状态下监测到的接地极线路的运行数据,确定接地极线路的运行状态。采用本方法能够准确地判断出接地极监视功能的状态,从而有效获取接地极线路的运行状态。
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公开(公告)号:CN104917157B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510264836.7
申请日:2015-05-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
IPC: H02H7/22
Abstract: 本发明提供了一种接地极母线差动保护投退状态判定方法,包括:判断高压直流输电系统的运行状态,进而判断各个运行状态下用于计算接地极母线差动保护差动电流的相关电流数据的有效性,再结合接地极母线差动保护控制字投入状态和直流极保护系统是否存在紧急故障,形成接地极母线差动保护投退状态判定逻辑。其逻辑清晰,可依据高压直流输电系统不同的运行方式正确判定接地极母线差动保护的投退状态,提高了该保护投退判定的灵活性及合理性,能防止事故范围扩大,保障高压直流输电系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN119046681A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411130355.2
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
IPC: G06F18/214 , G01R27/08 , G06F18/2131 , G06F18/10 , G06N3/044 , G06N3/0464 , G06N3/08 , H02J3/00
Abstract: 本发明提供了基于神经网络的谐波阻抗测量方法及系统,属于谐波阻抗测量技术领域,方法包括:通过获取谐波电压和谐波电流进行模型训练得到神经网络模型,通过实时数据进而得到预测的谐波阻抗,先对谐波电压和谐波电流行加窗简化处理,得到系统谐波阻抗的粗估值,再利用小波变换模极大值法、分段处理、稳健整体最小二乘法进行拟合,得到系统谐波阻抗的精确值,将其作为理论谐波阻抗,最后将预测的谐波阻抗和理论谐波阻抗进行比较,若不相等则调整神经网络模型的模型参数,直至相等,将调整后的神经网络模型作为最优的神经网络模型,并用于谐波阻抗测量。本发明通过最优的神经网络模型进行谐波阻抗测量,使得谐波阻抗测量结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN116840555A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310656467.0
申请日:2023-06-05
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
IPC: G01R23/16 , G01R23/165 , G01R27/08
Abstract: 本发明提供了一种考虑电压阈值的谐波阻抗测量方法,包括如下步骤:S1.建立含有新能源并网逆变器的高压直流输电换流站至电网交流部分系统的谐波阻抗模型,计算系统谐波阻抗理论值,且预测并设定换流站噪声与背景谐波参数;S2.根据预设的谐波阻抗精度测量要求计算注入谐波电压阈值,并分析系统不同运行方式下的注入谐波电压阈值,计算注入谐波电压阈值;S3.进行仿真得出仿真实验数据,对仿真实验数据进行离散傅里叶分析,得出系统谐波阻抗测量值,并利用最小二乘算法对测量结果进一步优化。本发明可以在系统噪声与谐波电压的影响下保持谐波阻抗测量精度且不会对系统正常运行造成过大的影响。
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公开(公告)号:CN116754842A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310156993.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
IPC: G01R27/14
Abstract: 本发明提供了一种谐波阻抗测量系统,包括:第一信号发生电路、第一选择开关、第二信号发生电路和第二选择开关;第一信号放大电路,与第一选择开关和第二选择开关连接;第二信号放大电路,与第一选择开关和第二选择开关连接;测量电阻,一端与待测设备的输入端连接,另一端与第一信号放大电路和第二信号放大电路连接;电压信号采集模块,其第一输入端与第一信号放大电路的输出端和第二信号放大电路的输出端连接,其第二输入端与待测设备的输入端连接;处理器模块,与电压信号采集模块的输出端连接。本发明构建四路测量电路,基于常规的谐波阻抗计算公式,得到4个谐波阻抗参数,取其均值作为谐波阻抗测量结果,准确性和可靠性得到了提高。
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公开(公告)号:CN112034355A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010922658.3
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
IPC: G01R31/367 , G01R31/3835 , G01R31/389 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供了一种蓄电池状态的评估方法及评估装置,基于物联网管理模式,构建蓄电池运行数据体系;采集蓄电池的电压数据,并将所述电压数据依次分类;获取单体电压、内阻、单体温度,且基于深度学习算法与所述电压数据相关联;基于所述电压数据、所述单体电压、所述内阻和所述单体温度计算所述蓄电池的离散性,以确定所述蓄电池的当前状态,其中,利用深度学习算法与所述电压数据相关联,并基于所述电压数据、所述单体电压、所述内阻和所述单体温度计算所述蓄电池的离散性,以确定所述蓄电池的当前状态,从而实现蓄电池的当前状态的无人监控和智能判断,降低蓄电池状态的评估的局限性,进而提高蓄电池的工作可靠性。
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公开(公告)号:CN104917157A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510264836.7
申请日:2015-05-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司曲靖局
IPC: H02H7/22
Abstract: 本发明提供了一种接地极母线差动保护投退状态判定方法,包括:判断高压直流输电系统的运行状态,进而判断各个运行状态下用于计算接地极母线差动保护差动电流的相关电流数据的有效性,再结合接地极母线差动保护控制字投入状态和直流极保护系统是否存在紧急故障,形成接地极母线差动保护投退状态判定逻辑。其逻辑清晰,可依据高压直流输电系统不同的运行方式正确判定接地极母线差动保护的投退状态,提高了该保护投退判定的灵活性及合理性,能防止事故范围扩大,保障高压直流输电系统的安全稳定运行。
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