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公开(公告)号:CN115575703A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211136460.8
申请日:2022-09-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
Abstract: 基于SARIMA与同时率的台区可开放容量计算方法,包括以下步骤:台区三相有功功率数据的获取与预处理;建立SARIMA台区负荷功率预测模型;建立台区动态同时率库;对某个月进行负荷预测,并从动态同时率库中选取最大的同时率预测计算得到当月的台区可开放容量。本发明方法建立台区动态同时率库,来代替现有传统可开放容量计算方法中的固定常数配置系数,能够合理的调整该配置系数,提高计算准确性;另外,采用SARIMA模型的台区功率预测模型来对台区未来负荷峰值进行预测,并以对应年份的负荷峰值预测值作为变压器可开放容量的数据,能有效避免现有算法中直接使用历史数据作为可开放容量数据导致的变压器重载或轻载的情况,进而提高电力系统的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN115453442A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210942100.0
申请日:2022-08-08
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明提供一种集中表箱电能表准确度失准计算方法,包括以下步骤:步骤1,周期性获得表箱的走字电量数据;步骤2,判断走字电量数据的有效性;步骤3,获得组数与表箱内电能表数量相同的有效数据;步骤4,获得各电能表的失准恢复系数;步骤5,获得各电能表的准确度误差;本发明能够实现对电能表准确度失准数据进行计算;将本发明计算所得准确度失准数据与电能表允许的准确度失准数据范围进行比较,从而可以判断电能表的准确度是否失准。
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公开(公告)号:CN114167341A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111425207.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 基于用户负荷特征变化的电能表精度失准在线监测跟踪方法,在集中表箱进线端安装高精度计量装置,基于高精度计量功能对集中表箱进线端的负荷变化特征进行实时监测,通过RS485通信功能,高频采集各电能表的负荷数据,进行实时监测;研判各电能表负荷数据的正确性,初步识别电能表的计量精度是否失准;基于集中表箱进线端及各电能表的负荷数据曲线,提取出有且仅有一只电能表的负荷变化满足要求的时间点,并计算该满足要求的电能表的精度失准率;基于HPLC通信功能,将集中表箱内的各电能表的精度失准率数据上传,实现对集中表箱内电能表精度失准的在线监测。
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公开(公告)号:CN114021430A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111220448.0
申请日:2021-10-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司
IPC: G06F30/27 , G06K9/62 , G06F111/08
Abstract: 一种基于电量和电压信息融合的户变关系辨识方法,基于热重启随机梯度下降和一类支持向量机信息融合,包括以下步骤:(1)构建台区用电量参数化模型;(2)利用随机梯度迭代和学习率自调整方法求全局最优解,进行初步辨识;(3)利用滑动时间窗多次判断得到初步户变识别结果;(4)基于初步识别结果,由户变关系正常用户的电压数据构成训练样本;(5)利用一类支持向量机,学习台区户变关系正常用户的电压特征,构建户变关系识别模型,实现对低压台区户变关系的正确辨识。本发明能够有效识别出户变关系档案错误用户,查全率和查准率都有较大提升,节约排查成本,实现了基于台区不同特征信息融合的综合判断方法,与单一特征信息判断方法相比较,识别结果更稳定和可靠。
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公开(公告)号:CN113682607A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110912409.0
申请日:2021-08-10
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: B65D25/02 , B65D21/032
Abstract: 本发明涉及一种电表存储周转箱,属于可堆垛的容器技术领域。该周转箱包括由五面围合一面敞口的方形箱体,箱体由四块立板和一块底板围成腔室,腔室内的底板上设置有固定卡块,腔室内的底板上铰接有可在底板的平面内转动的旋转卡块,当旋转卡块正向转动一个直角时,固定卡块与旋转卡块之间形成有与三相电表外形尺寸适配的第一空档,当旋转卡块反向转动一个直角时,固定卡块与旋转卡块之间形成有与单相电表外形尺寸适配的第二空档。该周转箱可以适应放置三相电表和单相电表的两种规格的电表;而且结构简单、成本较低,可以大规模推广使用,具有更强的实用性。
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公开(公告)号:CN115718220B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202211372066.4
申请日:2022-11-03
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
Abstract: 本发明提供一种台区回路阻抗计算方法,步骤1,对台区中的设备进行分类,步骤2,获取设备的电流变化时刻表,步骤3,获取同类设备的电流有效时刻表,步骤4,对同类设备线路阻抗进行计算;本发明计算结果的误差可根据实际情况利用设定条件进行控制,从而本发明可以解决有技术中台区回路阻抗计算方式中存在电流叠加误差大的问题,计算获得可靠且有效的台区设备回路阻抗值。
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公开(公告)号:CN115453442B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210942100.0
申请日:2022-08-08
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明提供一种集中表箱电能表准确度失准计算方法,包括以下步骤:步骤1,周期性获得表箱的走字电量数据;步骤2,判断走字电量数据的有效性;步骤3,获得组数与表箱内电能表数量相同的有效数据;步骤4,获得各电能表的失准恢复系数;步骤5,获得各电能表的准确度误差;本发明能够实现对电能表准确度失准数据进行计算;将本发明计算所得准确度失准数据与电能表允许的准确度失准数据范围进行比较,从而可以判断电能表的准确度是否失准。
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公开(公告)号:CN118330310A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410388767.X
申请日:2024-04-01
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心 , 南京苏逸实业有限公司
Inventor: 楚成博 , 张国利 , 冯隆基 , 方磊 , 汪自虎 , 孙少斌 , 谢林红 , 何映虹 , 朱云毓 , 徐正安 , 周倩 , 徐俊 , 解文涛 , 王子成 , 张志伟 , 蔡明明 , 杜渐
IPC: G01R22/06 , G01R35/04 , G06F16/215 , G06F16/2458
Abstract: 本发明具体涉及一种电能计量故障下差错电量的计算方法、系统及存储介质,属于电力计量技术领域。包括以下步骤,先采集历史运行数据,在采集的历史运行数据中构建判断数据集合L来对电流积分法计算出的预估用电量与实际用电量之间的偏差程度,当偏差程度较大时,进行校正补偿。本发明增加了电流积分法计算出的预估用电量与实际用电量之间的偏差判断,同时对电流积分法计算出的预估用电量进行了校正补偿,大大提高了电流积分法计算电能计量故障下差错电量的准确率,使得电量退补工作可以公平公正的进行。同时,本发明搭建了承载电能计量故障下差错电量的计算方法的系统平台和存储介质,使得计算方法可以更加流畅的应用于不同的场景。
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公开(公告)号:CN117638881A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311546751.9
申请日:2023-11-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: H02J3/00 , H02J13/00 , G06F18/213 , G06F9/50
Abstract: 本发明公开了在HPLC台区中基于边缘计算分析线损原因的方法,包括如下步骤:在台区内设置边缘计算终端设备,利用边缘计算终端采集所在台区的电气特征参数,并进行线损原因分析;所述边缘计算终端作为边缘计算节点,与中央协调器COO连接,利用中央协调器COO控制台区内所有站点。在中央协调器CCO与站点STA之间添加PCO模块作为中转设备,用于采集多层次网络结构下的站点STA。将线损率异常原因分析的具体位置提前到边缘节点,更接近用户侧,而不是在控制节点进行处理,也减少了控制中心的计算负担。
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公开(公告)号:CN115511279A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211136458.0
申请日:2022-09-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
Abstract: 一种台区侧业扩报装接入判断方法,包括以下步骤:(1)获取台区三相功率数据;(2)对所获取数据中存在的采样时间缺失和功率数据缺失进行填补,对离群点作清除处理;(3)计算台区总三相功率数据所对应的平滑拟合曲线;(4)计算拟申请接入台区用户的三相功率数据所对应的平滑拟合曲线;(5)根据接入前后台区总三相功率数据所对应平滑拟合曲线的大于等于80%负载率时长判断是否允许用户接入台区。本发明使用平滑曲线拟合技术,从用户接入对台区的总体运行影响来判断是否允许用户接入,有利于轻型负载状态的变压器台区适量接入更多的用电用户。相对于传统方法而言,能够在一定程度上解决资源闲置问题,提高变压器的运行状态和利用率。
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