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公开(公告)号:CN102489107B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201110417628.8
申请日:2011-12-14
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 一种微波间歇辐照活性炭脱硫脱硝的方法,它由两台或多台装有活性炭颗粒的吸附床交替对锅炉烟气进行吸附或微波辐照处理,烟气由引风机送入一台吸附床,该吸附床进入工作状态,由活性炭吸附烟气中的硫氮氧化物,待工作状态吸附床的活性炭吸附饱和后,再生该吸附床进入再生状态,烟气切换到另一进入工作状态的吸附床进行烟气吸附,再生再生状态吸附床采用微波辐照活性炭颗粒,吸附在活性炭表面的硫氮氧化物在高温下被炭快速还原分解为单质硫和氮气,各吸附床工作状态、再生再生状态交替循环进行。为降低还原降解温度,减少炭损失,采用了金属氧化物作为还原反应催化剂。本发明可大大降低微波辐照的能耗,减少炭损失,实现活性炭的原位再生,具有脱除效果好、活性炭再生时间短、脱除成本低、回收率高、易于工业化实施等特点。
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公开(公告)号:CN103683310A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310628675.6
申请日:2013-11-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明为一种应用于背景谐波分析的直流系统开关函数等值方法,首先计算考虑了对侧换流站对直流系统阻抗影响的直流系统阻抗,然后利用开关函数法计算得出正序背景谐波电压产生的电流和负序背景谐波电压产生的电流,从而得到本侧换流站交流侧谐波电压和谐波电流的数学关系,从而可以利用戴维南定理,将本侧换流站这个二端口网络等效为简单的阻抗,最终计算得出考虑了对侧换流站影响的直流系统阻抗等效至本侧换流站的交流系统的等值直流阻抗,利用得到的等值直流系统阻抗可以计算出其对交直流混联系统连接母线的阻抗特性影响,得到系统中背景谐波注入到母线上的放大特性,避免因谐波放大对特高压直流输电系统造成影响,保证特高压直流输电系统高效稳定的工作。
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公开(公告)号:CN115545196A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211327205.1
申请日:2022-10-27
Applicant: 国网河北省电力有限公司信息通信分公司 , 华北电力大学(保定) , 国家电网有限公司
IPC: G06N5/02 , G06F40/279 , G06F16/35 , G06F16/36 , G06F21/60
Abstract: 本申请适用于知识图谱技术领域,提供了一种电力数据伦理知识图谱构建方法和系统,该方法包括:获取多模态的电力数据,电力数据包括非结构化数据,非结构化数据包括第一文本数据,第一文本数据包括数据伦理的政策文件和法律法规;基于实体识别模型对非结构化数据进行实体抽取,获得候选实体集,候选实体集包括多个候选实体;对候选实体集中的每个候选实体进行实体对齐,获得实体集,实体集中的每个实体为知识图谱的一个节点。本申请可以规避电力数据的隐私泄露问题和数据安全问题,使电力数据合理、高效、规范的服务于人们生产和生活。
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公开(公告)号:CN109188261B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201810979888.6
申请日:2018-08-27
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及实验室模拟高压断路器分合闸动作时信号峰值触发方法,包括如下步骤:A实时采集断路器高压端的第一电压信号,获得断路器电压峰值的峰值时间节点;B断路器进行分合闸动作,并获取预分合闸时间节点,以及预分合闸时间节点的第二电压信号;C根据预分合闸时间节点的第二电压信号调整预分合闸时间节点,直至第二电压信号等于断路器电压峰值。本发明提供的实验室模拟高压断路器分合闸动作时信号峰值触发方法,采用断路器高压端电压信号作为分合闸动作开始的判别依据,保证了每次分合闸时刻电压信号都位于峰值处,以实现在实验室中研究不同电压对辐射电磁波信号的影响。
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公开(公告)号:CN107656176B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201711098366.7
申请日:2017-11-09
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种基于改进贝叶斯Petri网的电网故障诊断方法,所述方法首先通过引入时序关联规则,从定量的角度出发,描述各个库所之间的时序关系和逻辑规则,然后在故障信息不完备的条件下,利用保护动作规则,对报警信息的时序约束关系进行推理,并给出识别报警信息丢失、断点和误报算法,最后再进一步结合贝叶斯网络快速准确地实现故障元件的定位。本发明有效利用故障报警信号中的信息量,在深入分析报警信息中蕴含的时序属性的基础上,提出一种计及定量时序关联规则的改进贝叶斯Petri网故障诊断模型,该方法减少了报警结果的不确定性,其抗干扰性强,可大大提高诊断结果的准确性。
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公开(公告)号:CN109521304A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811500361.7
申请日:2018-12-07
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/003
Abstract: 本申请涉及一种节点电压暂降耐受特性的描述方法及评估方法和装置,通过获取电压暂降事件中暂降幅值,持续时间,起始点和相位跳变并进行无量纲化处理后,通过对无量纲化处理后的数据生成关联矩阵,在进一步考虑电压暂降事件中暂降幅值,持续时间,起始点和相位跳变四个数据的对事件影响权重形成一量化指标。再根据该量化指标即可非常方便地对节点电压暂降严重度进行评估。
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公开(公告)号:CN109188261A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810979888.6
申请日:2018-08-27
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及实验室模拟高压断路器分合闸动作时信号峰值触发方法,包括如下步骤:A实时采集断路器高压端的第一电压信号,获得断路器电压峰值的峰值时间节点;B断路器进行分合闸动作,并获取预分合闸时间节点,以及预分合闸时间节点的第二电压信号;C根据预分合闸时间节点的第二电压信号调整预分合闸时间节点,直至第二电压信号等于断路器电压峰值。本发明提供的实验室模拟高压断路器分合闸动作时信号峰值触发方法,采用断路器高压端电压信号作为分合闸动作开始的判别依据,保证了每次分合闸时刻电压信号都位于峰值处,以实现在实验室中研究不同电压对辐射电磁波信号的影响。
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公开(公告)号:CN107132475A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710439514.0
申请日:2017-06-12
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R31/327
CPC classification number: G01R31/3274
Abstract: 本发明公开了一种基于振动信号的断路器灭弧性能抗干扰检测方法,包括:S1采集断路器操动机构动作的第一个振动信号;S2将步骤S1中采集的所述第一个振动信号转换为高电平信号输出;和S3基于步骤S2中的所述高电平信号输出,采集并放大断路器分闸动作激发的空间中电磁波信号。还公开了一种基于振动信号的断路器灭弧性能抗干扰检测装置,包括:振动检测模块,振动信号‑电信号转换模块和电磁波采集模块。本发明的有益效果:通过利用断路器操动机构动作中振动信号,实现了避免天线因其他电气设备所造成的电磁干扰而误动作,进而实现抗干扰检测断路器灭弧特性。
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公开(公告)号:CN104882884A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510089734.6
申请日:2015-02-27
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/01
Abstract: 本发明公开了一种基于马尔可夫链-蒙特卡罗法的系统谐波概率评估方法,包括以下步骤:步骤1:建立某类综合负荷中由总数量为m的个体谐波所产生的h次谐波电流模型以及注入PCC点某类综合负荷的h次谐波总的电流模型;步骤2:根据经典统计学理论中的Bayes公式对电流模型的不确定参数进行分析,通过结合其较为粗略的先验分布,通过推导得到调整后的更为客观准确的未知量后验分布;步骤3:得到马尔可夫链-蒙特卡罗法;步骤4:根据马尔可夫链-蒙特卡罗法得出各次谐波电流含有率的概率统计特征值及概率密度曲线。本发明得到的结果更加全面客观,更接近实际配电网情况。
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公开(公告)号:CN101788603A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010119129.6
申请日:2010-03-08
IPC: G01R19/30
Abstract: 本申请公开了一种VFTO测量系统,包括:电压传感装置、传输装置和测量装置;所述电压传感装置通过空间电场耦合分别与待测负载和手窗盖板形成电容分压的高压臂和低压臂,感应到待测负载的电压;所述传输装置连接于所述电压传感装置和测量装置之间,用于将所述电压传感装置低压臂上所感应的电压传输至所述测量装置;其中,所述电压传感装置包括:GIS壳体手窗、耦合电极、介质薄膜、导出线、匹配电阻、输出接口和手窗盖板。通过对耦合电极形状、面积、与导电杆距离的调整、对介质薄膜材质、厚度的调整以及对导出线位置的调整,能够扩展测量频带带宽,满足当前VFTO测量需要。
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