基于拓扑分解训练的配电网超分辨率量测生成方法和装置

    公开(公告)号:CN117572142A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311332576.3

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明提供一种基于拓扑分解训练的配电网超分辨率量测生成方法和装置,包括:采用支路切割法将配电网划分为多个子分区;确定每一个所述子分区对应的协调区;基于所述子分区的多源稀疏量测矩阵,采用所述子分区和所述子分区中每一个边界节点对应的协调区的超分辨率量测协调一致的方式,生成所述子分区的超分辨率节点状态量测矩阵;拼接多个子分区的超分辨率节点状态量测矩阵,得到配电网的超分辨率节点状态量测矩阵。本发明将配电网分解成若干子分区,超分辨率量测任务分配给不同的子分区完成,再根据分解协调算法使子分区与其协调区重合节点的超分辨率量测一致,进而完成大规模配电网的超分辨率量测生成。

    一种基于太赫兹波的绝缘纸板缺陷检测方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN117538285A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311471569.1

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹波的绝缘纸板缺陷检测方法、系统及装置,涉及缺陷检测技术领域。方法包括:利用预设路线匀速移动待测绝缘纸板中的扫描位置,得到待测时域电场信号;待测时域电场信号是利用太赫兹波穿过待测绝缘纸板中扫描位置后得到的;根据待测时域电场信号,确定待测绝缘纸板中的缺陷状况。本发明利用太赫兹波检测绝缘纸板缺陷,在维持绝缘纸板缺陷检测精度的基础上,降低检测成本。

    基于不控整流器和逆止二极管单向联络的韧性配电网结构

    公开(公告)号:CN117335480A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311536921.5

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于不控整流器和逆止二极管单向联络的韧性配电网结构,包括:第一直流母线和第二直流母线,第一直流母线的两端均分别通过电抗器、不控整流器和整流变压器连接有第一交流母线和第二交流母线,第二直流母线的两端均分别通过电抗器、不控整流器和整流变压器连接有第三交流母线和第四交流母线,第一直流母线和第二直流母线还共同连接有AC供电电源;AC供电电源的供电主路分别通过第一逆止二极管连接第一直流母线、通过第二逆止二极管连接第二直流母线。与现有技术相比,本发明具有供电可靠性高,对于交流电源故障通过N‑3准则校核,对于直流母线故障满足N‑1准则,供电质量最高,具有很强的韧性和对负荷、分布式电源接入的适应性等优点。

    一种基于暂态波形斜率的灵活接地故障选线方法

    公开(公告)号:CN117074856A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311045344.X

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 一种基于暂态波形斜率的灵活接地故障选线方法,属于配电网故障选线领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,判断是否发生故障;步骤b,提取故障后各线路的暂态零序电流;步骤c,得到各线路波形斜率曲线;步骤d,计算改进Hausdorff距离以及斜率矩阵;步骤e,计算斜率矩阵中第i行最大元素以及最大元素之外剩余元素之和;步骤f,判断为线路故障或母线故障;步骤g~h,确定发生故障的线路。在本基于暂态波形斜率的灵活接地故障选线方法中,引入斜率曲线和改进Hausdorff距离算法,利用改进Hausdorff距离比较故障线路和非故障线路暂态零序电流波形斜率曲线的差异,以此来判定故障线路,具有局限性较小,无需引入母线零序电压,且计算量较小的优点。

    可再生能源季节不确定性的分析方法及装置

    公开(公告)号:CN116862110A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310854751.9

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本申请涉及一种可再生能源季节不确定性的分析方法及装置,其中,方法包括:对历史的可再生能源出力使用多周期季节性分解,得到分解结果,并以年为周期,获取趋势分量、周期分量和残差分量,以分别表征可再生能源出力中的气候分量、季节分量和日分量;通过伊藤过程,基于历史数据分别对气候分量和日分量进行模拟,确定模拟得到的气候分量和日分量;将模拟得到的气候分量和日分量与季节分量进行叠加,对可再生能源出力的低可再生能源出力场景进行分析,得到分析结果。由此,解决了相关技术中,可再生能源出力在长时间尺度上具有很强的季节性波动特征,无法对可再生能源出力季节性变化进行分析,难以对持续性低可再生能源出力场景进行应对等问题。

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