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公开(公告)号:CN101782603A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010119127.7
申请日:2010-03-08
CPC classification number: H02B13/0356
Abstract: 本发明实施例公开了一种平板型VFTO测量传感器,包括GIS壳体手孔、手孔盖板、密封介质板、两个密封垫圈、金属屏蔽板、金属箔、绝缘薄膜、引出线和匹配电阻。手孔盖板中间有孔,覆盖在GIS壳体手孔上并固定,它们之间有第一密封垫圈;密封介质板覆盖在手孔盖板内侧孔上并固定,它们之间有第二密封垫圈;金属屏蔽板放置在手孔盖板上的孔内,与密封介质板相对的面上贴有绝缘薄膜,绝缘薄膜上贴有金属箔;匹配电阻通过引出线与金属箔连接。这样通过拆卸金属屏蔽板,方便对传感器进行更换或检修,可以现场操作,不需要电网停电,实现电网长期的在线检测运行。
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公开(公告)号:CN119577284A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411533160.2
申请日:2024-10-30
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于估算瞬时频率误差以进行迭代提升瞬时频率精确度的方法,属于信号处理及装备状态监测领域,主要基于提取各信号成分的瞬时频率以估计各自的瞬时频率误差,并对其平均获取估计瞬时频率误差;通过估计瞬时频率误差对瞬时频率进行校正,并通过无键相瞬时频率精确度估算指标评价校正的瞬时频率精确度;迭代更新实现瞬时频率的精确度提升。本发明的有益效果为,由于以往无键相瞬时频率估算方法在应用中误差程度各异,很难实现具体应用。通过本方法能够将各类无键相瞬时频率估算方法在实际应用中提取的瞬时频率误差程度进一步降低,进而提升瞬时频率曲线的精确度。
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公开(公告)号:CN118097477A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410216151.4
申请日:2024-02-27
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: G06V20/20 , G06V10/22 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/042 , G06N3/08 , G06T7/66 , G06T19/00
Abstract: 本申请适用于电力设备巡检技术领域,提供了一种基于增强现实的电力设备巡检方法,包括:获取目标电力设备的图像和信息,提取目标电力设备的图像的第一边缘轮廓图形和第一中心点,并获取目标电力设备的增强现实设备图像,增强现实设备图像包括目标电力设备的内部的结构图像和元器件的实时数据信息;计算增强现实设备图像的第二中心点;基于第一边缘轮廓图形、第一中心点和第二中心点,将增强现实设备图像叠加在目标电力设备的图像中,得到增强现实融合图层;增强现实融合图层被用于对目标电力设备进行电力巡检。本申请能够将封闭的电力设备的内部结构映射到电力设备的表面,实现在不断电的情况下监测电力设备,降低电力工作人员的危险系数。
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公开(公告)号:CN117874568A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311711552.9
申请日:2023-12-13
Applicant: 华北电力大学 , 国网福建省电力有限公司
IPC: G06F18/24 , G01M13/045 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06N3/0455 , G06N3/096 , G06N3/084
Abstract: 本发明提出了冗余感知编码器RAFE,使用多源域数据训练RAFE,以获得适应不同来源的故障特征编码器。其中,三种损失函数,包括样本对比损失、样本重构损失和梯度约束损失,减少了特征编码中无关信息的比例。基于RAFE建立了一种用于轴承故障诊断的多域适应框架(MDA_RAFE)。对原始轴承振动信号进行裁剪、归一化、小波变换,转变为特定大小的时频图像。通过用来自多个源域的时频图像对RAFE进行预训练,并将其训练后的编码器迁移至目标域,其后连接判别网络构成诊断模型。MDA_RAFE可以避免目标域中无关信息的干扰,并准确提取故障特征编码,利用目标域中少量样本训练诊断模型,即可实现目标域轴承的小样本高精度诊断。
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公开(公告)号:CN116961040A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310919848.3
申请日:2023-07-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种储能变流器主动构网的新能源经LCC外送方案,属于超高压直流输电技术领域。该方案适用于风机、光伏等新能源经不控整流换流站送出的场景,可以实现新能源场站发出的功率直接通过LCC换流站稳定送出。该方案通过使用储能变流器实现主动构网。储能变流器直接与交流母线相接,通过储能变流器的构网控制能力,可以建立起交流母线电压,从而为新能源外送提供电压支撑能力,同时为系统提供无功补偿;其次利用储能变流器的储能能力,平抑新能源功率波动,实现削峰填谷。本发明提供的新能源经LCC外送方案,储能变流器采用V/f控制,用于控制交流母线电压幅值和频率,LCC换流器采用定电流控制,负责新能源功率的外送。
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公开(公告)号:CN116780529A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310805302.5
申请日:2023-06-30
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明属于电力系统自动化技术领域,具体涉及一种配电网故障恢复方法、装置、设备及介质,配电网故障恢复方法,构建的目标函数以目标配电网中全部节点的负荷恢复量最大为目标;基于约束条件对目标函数、分布式电源发电比例模型和可转移负荷量模型进行求解,得到配电网故障恢复策略。利用源网荷储协同,调节风机与光伏发电比例以面对不同的极端天气,引入功率型储能平抑早期分布式电源功率波动,同时利用可控负荷,对部分负荷进行削减,与系统负荷曲线相拟合,减少弃风弃光带来的能源浪费,提高故障时电网的支撑性,缩短故障回复时间,提高配电网的恢复能力。
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公开(公告)号:CN112714016A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011559413.5
申请日:2020-12-25
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
Abstract: 本说明书实施例公开了一种电力物联网大数据边缘分析方法。所述方法包括:数据采集系统对终端设备的数据源进行监听,并把流数据汇总转发给缓冲系统;所述缓冲系统对所述流数据进行缓冲后,发送至计算系统;所述计算系统对各网络节点进行块布局优化,并对所述流数据进行边缘计算;所述计算系统对边缘处理后的流数据进行存储。该方法改进了网络端的拓扑结构,构建了基于HDFS块布局优化的边缘结构,并在边缘簇对流数据进行计算并向物联网设备反馈结果,能够实现将对流数据的计算能力从传统的云计算中心转移到网络边缘,在满足吞吐量要求的前提下,有效降低了端到端延迟。
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公开(公告)号:CN109143054A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810980438.9
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 , 国网河南省电力公司检修公司
IPC: G01R31/327
CPC classification number: G01R31/3271 , G01R31/3272
Abstract: 本发明涉及一种高压断路器分合闸模拟实验装置,包括:驱动设备、齿条、滑块、滑轨、动弧触头和电弧发生设备;所述齿条设置于滑块上,所述滑块滑动设置于滑轨上,所述驱动设备输出端上设有齿轮,所述齿轮与齿条相齿合,所述动弧触头的一端连接齿条,所述动弧触头的另一端设置于电弧发生设备内。本发明提供的高压断路器分合闸模拟实验装置,采用齿轮齿条传动,保证了断路器分合闸过程动、静弧触头的精准对接,同时电机驱动可以通过改变控制器的参数来精确控制电机速度,以实现在实验室条件下搭建实验回路,模拟不同速度下的分合闸操作,以及对不同速度下分合闸过程在线监测的研究。
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公开(公告)号:CN104201679B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410244861.4
申请日:2014-06-04
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
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明公开了一种抑制微网中电流谐波与三相不平衡的电流型逆变控制策略,基于传统瞬时功率理论,令d轴与负荷正序电压重合进行派克变换,可测定负荷的谐波电流;由于负荷并联在微源侧,负荷基波电压与微源逆变器输出端口的基波电压相同;由此,在谐波检测控制的基础上,加入微源功率控制环节,使得检测得到的电流信号包含控制微源输出的功率电流信号;通过电流滞环控制使得逆变器输出电流跟踪该电流信号,从而达到微源输出的要求,并治理微网中的电能质量问题。
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公开(公告)号:CN102489107A
公开(公告)日:2012-06-13
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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