一种农网近实时电量监测与调度管理系统

    公开(公告)号:CN102969796A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210524989.7

    申请日:2012-12-10

    CPC classification number: Y02B90/2638 Y02B90/2646 Y04S40/124 Y04S40/125

    Abstract: 本发明公开了一种农网近实时电量监测与调度管理系统。该系统开发远程前端数据采集转发装置连接多功能电能表,并通过光纤接入Internet网络,实现了实时电量的采集、传输;同时配合开发的服务器后台电量调度与管理软件实现了整个农网实时电量的监控、调度与管理综合功能。与电力系统专用的数据采集与监视系统(SCADA)相比,不需要专门的电力专网,建设及维护费用低,只要农网中需监测的采集点配置有多功能电能表,该采集点信息即可通过远程前端数据采集转发装置接入系统,适用于测量节点多,规模易变的农网。另外,与目前的电量计量管理与收费管理系统相比,其采样光纤作为通信通道,通过Internet网络实现远程数据传输,数据传输容量大,实时性得到了满足。

    一种电力系统低频振荡检测方法

    公开(公告)号:CN102937668A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210442298.2

    申请日:2012-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统低频振荡检测方法在现有非线性非平稳信号经验模态分解算法基础上,改进的经验模态筛分算法使之适应低频振荡信号处理,对分解出的本征模态分量与低频振荡模态物理表达意义相结合,从而辨识出低频振荡采样信号各低频振荡模态参数。本发明通过改进的混合端点预测减少端点效应的影响、采用三次B样条插值克服了过冲和欠冲现象,同时有效减轻模态混叠程度,通过精细化复小波分析检测混叠模态参数,通过改进的能量微差筛分停止条件,控制算法筛分深度,降低了模态分量的阻尼损失,从而有效提高检测低频振荡模态特征参数的精度。

    微电网能量智能控制系统
    193.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101630840A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200910305535.9

    申请日:2009-08-12

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明涉及一种包含多种分布式电源的微型供用电系统。本发明公开了一种能够利用预测信息对微电网进行控制的智能能量控制系统。本发明的微电网能量智能控制系统,包括微电网系统和控制系统;所述微电网系统包括电源单元、储能单元和负荷单元;所述控制系统包括信息采集系统和中央处理单元。中央处理单元包括:负荷预测模块;微电网在线状态估计模块;间歇式电源能量预测、储能单元能量预测模块;微电网系统分析模块;微电网多目标优化运行和综合协调控制模块。本发明的微电网能量智能控制系统,能够根据预测信息对微电网进行控制,实现微电网的智能化运行。

    远程抄表系统通信装置
    194.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101620777A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910305134.3

    申请日:2009-08-03

    Abstract: 本发明涉及通信技术,特别涉及一种面向电能集中抄表的复合式通信模块。本发明公开了一种远程抄表系统通信装置,本发明的远程抄表系统通信装置包括FPGA芯片和外围电路,其特征在于,所述FPGA芯片片内集成有片上CPU控制系统及功能模块;所述功能模块包括RS-232模块、RS-485模块、MAC模块、无线收发模块、电力线载波调制解调模块。本发明基于FPGA的SOC系统设计,集成了当今流行的数据通信传输手段,不仅包括了电力线载波传输、无线远程数据接收发送、以太网等通信手段,并且将这些模块的数字逻辑功能集成在一片FPGA中完成,通过外围的数模转换电路和接口电路,为现有的远程抄表系统提供灵活的数据通信手段。

    一种非侵入式工业生产与治污设备状态实时监测方法

    公开(公告)号:CN118837654B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202410901122.1

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种非侵入式工业生产与治污设备状态实时监测方法,属于电力非接触测量技术领域,包括以下步骤:S1、测量非侵入式电压;S2、测量非侵入式电流;S3、基于功率特征模型方法识别运行状态;S4、对生产设备、治污设备进行匹配性评估。本发明采用上述的一种非侵入式工业生产与治污设备状态实时监测方法,能够分析计算出设备的实时功率数据,有效识别设备是否处于待机、故障或治污不匹配等状态,进而对设备运行状态进行全面评估。解决了传统监测技术在实时性、安全性和准确性方面的不足,有助于消除工业生产中的潜在风险和环境影响,推动工业生产的智能化和绿色化发展。

    一种非侵入式工业生产与治污设备状态实时监测方法

    公开(公告)号:CN118837654A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410901122.1

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种非侵入式工业生产与治污设备状态实时监测方法,属于电力非接触测量技术领域,包括以下步骤:S1、测量非侵入式电压;S2、测量非侵入式电流;S3、基于功率特征模型方法识别运行状态;S4、对生产设备、治污设备进行匹配性评估。本发明采用上述的一种非侵入式工业生产与治污设备状态实时监测方法,能够分析计算出设备的实时功率数据,有效识别设备是否处于待机、故障或治污不匹配等状态,进而对设备运行状态进行全面评估。解决了传统监测技术在实时性、安全性和准确性方面的不足,有助于消除工业生产中的潜在风险和环境影响,推动工业生产的智能化和绿色化发展。

    一种基于数据驱动的多移动应急电源韧性优化调度方法

    公开(公告)号:CN118449131A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410544745.8

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明涉及配电网韧性恢复技术领域,具体公开了一种基于数据驱动的多移动应急电源韧性优化调度方法,具体包括以下步骤:首先,对优化问题进行数学建模,构建多级负荷减载代理模型,基于最小二乘法支持向量机回归算法训练多级负荷减载代理模型;而后构建基于多智能体深度强化学习的优化决策模型,将多MPS参与的协同优化问题转化为部分可观测马尔可夫过程,将代理模型嵌入其中,以精确估计智能体在训练过程中的奖励值,最后,通过集中式训练‑分布式执行的框架对MASAC算法进行求解。本发明采用上述的一种基于数据驱动的多移动应急电源韧性优化调度方法,在保证配电网隐私性的同时,实现MPS的实时协同优化与电网拓扑变换决策,有效提升电网韧性。

    一种混合开关电容电路的缓启动装置

    公开(公告)号:CN118316301A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410349096.6

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种混合开关电容电路的缓启动装置,根据混合开关电容电路本身的拓扑特点,依靠稳态工作时需要的驱动电路、电压电流采样电路和控制逻辑电路,增加一个受控电压源电路,在控制方式上增加缓启动栅极电压测试状态、缓充电控制状态和自举电容充电控制状态,增加通过令混合开关电容电路中的一个功率开关管工作在恒流区的方式实现对电路的缓启动。

    双回杆塔导线电压的测量方法、系统、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN118011073A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410122319.5

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本发明公开一种双回杆塔导线电压的测量方法、系统、设备、介质及产品,涉及电气参数非接触测量技术领域。测量方法包括:通过确定待测双回线路中各相测量相导线与设置于测量相导线的预设距离处的传感器之间的距离,以及每相测量相导线分别与各传感器连线,确定各连线与空间坐标系x轴方向的夹角;通过反向分解各传感器处测得的感应电压,确定各相测量相导线分别产生的感应电压;根据上述测量的的距离、夹角、感应电压及单回线路中的测量相导线对地的电压,确定待测双回线路各相测量相导线对地的电压。本发明在单回线路电压反演求解的方法的基础上进行研发,无需开发新的测量双回线路的电压的方法,准确测量双回线路系统电压的同时降低了成本。

    一种同送同受系统受端交流故障后的线路协调恢复方法

    公开(公告)号:CN114977159B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210526798.8

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种同送同受系统受端交流故障后的线路协调恢复方法,根据恢复指标来修改直流控制环节中低压限流控制器的参数,使各线路在同电压等级下输出不同的直流电流值,各条线路受端换流站无功功率消耗量与直流电流指令值呈正相关,较低的电流输出将使无功功率流入交流系统作无功电压支撑,加速受端交流电网电压恢复速度,从而实现各线路电压的协调有序恢复,进一步提升同送同受系统受端故障后交流电压的恢复速度及暂态稳定性。

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