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公开(公告)号:CN110675049B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910890845.5
申请日:2019-09-20
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
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性台区的经济调度方法,采用变流器和储能装置进行台区间负荷的转移,具体包括以下步骤:S1、设定经济调度的目标函数,经济调度的目的是均衡台区负载率、降低储能购电费用和降低台区重载率;S2、构建台区内变压器、变流器和储能装置的功率模型;S3、设置基于功率模型的符合实际工况运行的约束条件;S4、输入柔性台区的各项参数;S5、求解经济调度结果,包括台区变压器、变流器和储能装置的日前功率计划。本发明采用变流器和储能装置进行台区间负荷的转移,实现了台区负载率完全均衡、降低了运行成本和购电成本,降低了台区重载率。
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公开(公告)号:CN113177646A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110287193.3
申请日:2021-03-17
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
Abstract: 一种基于自适应智能边缘代理的配电设备在线监测方法,包括以下步骤:步骤1,对远端配电设备的数据进行采集,并对数据进行预处理;步骤2,基于预处理数据生成预警信息,并发送预警信息和预处理数据至报警或显示设备中,以显示当前预警;步骤3,若未生成预警信息,则基于深度学习图像识别模型,对配电设备场景图像进行分析并生成预警信息,以及将预警信息和配电设备场景图像传输至在线监测系统的报警或显示设备中;步骤4,重复步骤1‑3,以实现对基于自适应智能边缘代理的配电设备的实时监测。本发明中的方法,能够对配电设备的自适应智能边缘代理装置进行在线监测数据采集、分析、监控和预警,提高配电设备运行的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN112510824A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011282430.9
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提出一种适用于电网的准实时电压‑电流型馈线自动化实现方法,属于电力网络技术领域。本发明包括以下步骤:步骤1:安装装置;步骤2:选用数据的通信方式协议;步骤3:根据FTU电流型特点进行的故障检测;步骤4:对故障的进行定位与隔离;步骤5:重构隔离故障后的配电网络;本发明在确保故障点精确、快速、安全隔离的同时,大大提高了开关的可靠性,本发明从实用性角度出发,对馈线自动化技术的实用化应用和推广有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110675049A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910890845.5
申请日:2019-09-20
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
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性台区的经济调度方法,采用变流器和储能装置进行台区间负荷的转移,具体包括以下步骤:S1、设定经济调度的目标函数,经济调度的目的是均衡台区负载率、降低储能购电费用和降低台区重载率;S2、构建台区内变压器、变流器和储能装置的功率模型;S3、设置基于功率模型的符合实际工况运行的约束条件;S4、输入柔性台区的各项参数;S5、求解经济调度结果,包括台区变压器、变流器和储能装置的日前功率计划。本发明采用变流器和储能装置进行台区间负荷的转移,实现了台区负载率完全均衡、降低了运行成本和购电成本,降低了台区重载率。
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公开(公告)号:CN113363965B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110600349.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供了一种低压配电网拓扑结构的动态识别方法,包括:根据低压配电网中各低压智能载波设备的网络状态更新低压配电网中各低压智能载波设备的初始拓扑模型;对所述低压配电网中各低压智能载波设备的拓扑模型进行匹配,得到低压配电网的拓扑结构;其中,所述低压智能载波设备的初始拓扑模型由该低压智能载波设备的设备信息、该低压智能载波设备的上游设备的设备信息以及该低压智能载波设备全部下游设备的设备信息和连接状态组成。使用本发明提供的方法,当低压配电网内的载波设备发生变化的时,可以自动识别出设备的断线和重连,做到分钟级的拓扑识别,自动的绘制拓扑图示,极大程度的节约时间成本和人力成本。
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公开(公告)号:CN110365019B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201910627553.2
申请日:2019-07-12
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: H02J3/02
Abstract: 本发明公开了一种多端直流配电网变流器容量配置方法,包括计算配电网互联台区直流总负荷;计算配电网互联台区交流转供总负荷;根据直流总负荷和交流转供总负荷,计算各台区变流器的基准额定容量设计值;对变流器的基准额定容量设计值进行校核,得到变流器的初始容量;考虑有功负荷增长率和无功补偿容量,得到变流器的最终容量。同时也公开了相应的系统。本发明实现多端直流配电网变流器的容量优化设计,可确保多端直流系统能够实现直流协调控制和交流转供控制,确保系统中交流负荷和直流负荷的可靠供电,避免容量设计不当所造成的后期扩容和容量过剩等问题。
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公开(公告)号:CN110954799A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201811122223.X
申请日:2018-09-26
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明涉及一种UPFC中的TBS阀组晶闸管级在线状态检测方法,当TBS处于充电无电流状态,在每相支路中,由触发同步信号FCS逐级触发各级晶闸管级,由每个周期的触发同步信号FCS所产生的正向电压建立IP信号对TBS各级晶闸管级正向电压建立状态进行检测判定,如果在阈值周期内未接受到对应晶闸管级的正向电压建立IP信号,则判定为该晶闸管级检测回路异常;当晶闸管级检测回路正常,且在触发同步信号FCS处于有效的范围内,使用若干个触发信号脉冲触发晶闸管级,并在触发信号脉冲后的正向电压建立IP信号状态判断晶闸管级触发功能,若在每个触发信号脉冲后的返回检测窗口内均能检测到正向电压建立IP信号,则判定晶闸管级触发功能状态正常。
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公开(公告)号:CN113572257B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202110649270.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供了基于协议和模型匹配的配电物联网边端交互方法和系统,包括:智能端设备利用设定的传输协议,生成包含自身的模型信息和采集信息的协议报文,基于协议库在协议报文中添加与传输协议相关的特殊标记,并将添加后的协议报文传输给配电台区智能终端。配电台区智能终端当收到由智能端设备传输的协议报文时截取所述协议报文中的特殊标记并进行传输协议匹配,利用匹配的传输协议将协议报文解码为明文,将明文中的模型信息与模型库中的模型信息匹配,并匹配成功时将明文中的模型信息和采集信息上传至数据中心。本发明通过对协议和模型信息的自动匹配,有效的提升了配电台区智能终端和智能端设备之间的数据交互的效率和安全性。
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公开(公告)号:CN112949874B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110241465.6
申请日:2021-03-04
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 东南大学 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种配电终端缺陷特征自诊断方法及系统,以降低配电终端缺陷率,提高配电终端运维效率,促进即插即用配电终端大规模接入配电网。该方法首先针对配电终端缺陷问题构建缺陷多维度影响因素体系与缺陷分类体系。然后基于配电终端的结构模型,融合关联规则数据算法模型,提出基于数据驱动的配电终端缺陷分析及自诊断方法。最后根据该模型分析配电终端缺陷数据,构建缺陷规律规则库与缺陷自诊断规则库,分析终端缺陷产生机制,对终端缺陷进行多维度综合自诊断。本发明的方法可以有效提高配电终端消缺能力与效率,降低配电终端缺陷率,在一定程度上减小因终端缺陷对配电网产生的影响,缓解当前配电网运维工作的压力,具有重要工程实用价值。
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公开(公告)号:CN109412171B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201811061068.5
申请日:2018-09-12
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明涉及一种基于关断延迟时间的UPFC功率模块状态评估方法,属于电力系统柔性交流输电技术领域。该方法,执行如下步骤:1)采集上管感应电压;2)通计算出关断延迟时间;3)重复步骤1)和步骤2)得到上桥臂的关断延迟时间;4)以步骤1)、步骤2)和步骤3)同样的方式下桥臂的关断延迟时间;5)对全部关断延迟时间从小到大进行排序,计算前N个关断延迟时间的平均值;6)分别计算后N个关断延迟时间与步骤5)中得到的平均值的均方差;7)对子模块子模块进行评估;8)根据子模块的状态完成对UPFC功率模块的评估。该方法采用UPFC功率模块动态参数的状态评估方法;测量简单、易于实现;状态判断准确。
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