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公开(公告)号:CN117937950A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410324149.9
申请日:2024-03-21
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
Abstract: 本发明提供了一种基于三相CLLC谐振变换器的参数优化方法及变换器,包括:通过基波等效模型推导正反向电压增益表达式;根据应用场景设置对应拓扑结构中开关频率范围和谐振频率,并通过正反向电压增益表达式,计算电感比的取值范围;根据一次侧母线电压和二次侧母线电压范围设置对应的正反向电压增益范围,并计算最优变压器变比;根据工作模态设置拓扑结构满足软开关限制的最大励磁电感;在满足调压要求的条件下,根据最大励磁电感设置励磁电感;计算拓扑结构的第一电感L1、第二电感L2、第一电容C1和第二电容C2;重新配置对应的三相CLLC谐振变换器。能够标准化的三相CLLC谐振变换器参数设计流程。
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公开(公告)号:CN117148857A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310783208.4
申请日:2023-06-29
Applicant: 杭州电子科技大学 , 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明公开了一种应用于复杂环境检测的无人机路径规划巡检方法。本发明通过将DRLGA模型训练生成的全局最优巡检路径输入到近端策略优化算法(PPO)模型中,让无人机根据当前环境和状态做出相应的决策,以避开路径中的障碍物,在环境中探索规划出一条可行高效的路径,最后在此基础上完成农场植株的巡检监测。
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公开(公告)号:CN116777430A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310751263.5
申请日:2023-06-25
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
Abstract: 本发明属于电力系统的线损定位分析技术领域,具体公开提供的一种面向新型电力系统的线损定位分析方法,该方法包括:采用层级筛选的方式对线损原因进行定位,主要针对异常终端用户的电损情况进行分析,快速定位出异常电损位置,大大降低成本,减少资源的浪费;对线路运行情况进行实时监测和分析,及时发现线路损耗异常情况并进行修复,同时基于导线材质对线路故障点位置进行精确定位,为后续的线路维护和改造提供有力的参考依据;对各终端用户的各负载设备进行实时监测,及时发现故障设备并进行自断电处理,避免设备的无效运行,同时避免故障设备对整个电力系统的影响,提高电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN116757315A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310656008.2
申请日:2023-06-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
Abstract: 本发明公开了一种氢储能系统运行优化方法、装置、介质及设备,所述方法包括:获取氢储能系统的运行条件和第一运行数据;对所述第一运行数据进行数据处理,得到第二运行数据;根据所述运行条件,确定所述氢储能系统的配置目标和运行目标;将所述配置目标、所述运行目标和所述第二运行数据输入至预先训练完成的深度强化学习模型,得到所述深度强化学习模型输出的运行优化策略。本发明实施例能够优化氢储能系统的运行、提高运行效率,从而提高将电网中的多余电力转化为氢能的效率,进而节省电力成本、减少资源浪费,达到削峰填谷的效果。
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公开(公告)号:CN116739262A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310692240.1
申请日:2023-06-12
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06Q10/20
Abstract: 本发明公开了一种基于健康度评估的开关柜运维方法、系统、设备及介质,通过获取开关柜的运行数据,所述运行数据包括运行环境数据和运行健康度指标;所述运行环境数据包括投运年限和局放量;所述运行健康度指标包括绝缘性能、载流能力、SF6气体、机械特性、接地电阻和外观;根据所述运行环境数据对所述开关柜进行分级,得到所述开关柜对应的等级;根据所述运行健康度指标对所述开关柜进行评价,得到所述开关柜的运行状态;所述运行状态分为正常状态、注意状态、异常状态和严重状态;根据所述开关柜的等级和运行状态生成运维策略的方案,实现更有效的设备运行管理,维护配电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118428776B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202410888805.8
申请日:2024-07-04
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司 , 杭州市电力设计院有限公司 , 杭州市电力设计院有限公司钱塘分公司 , 浙江大有实业有限公司钱塘分公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本申请涉及电力系统优化运行技术领域,尤其是涉及一种多能源类型供能的优化运行方法、系统、设备及介质,包括获取电能、氢能和热能的系统运行数据,构建多场景置信间隙决策不确定性模型,分析得到置信不确定集合,根据碳交易机制构建成本计算模型,分析得到碳交易影响结果,并构建氢电热碳耦合园区系统优化规划模型,得到容量配置基础信息;根据园区源储荷系统结构信息和电氢热多能源负荷信息构建多能源类型柔性负荷模型;获取园区柔性负荷灵活度评估信息,评估信息构建评估指标,对评估指标量化得到柔性负荷需求响应潜力值;基于柔性负荷需求响应潜力值构建供能模型,进行能量调度预测,得到能量调度方案信息,提升多能源类型供能的利用效率。
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公开(公告)号:CN118214291A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410305477.4
申请日:2024-03-18
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
Abstract: 本申请公开了用于分布式储能中的双向功率变换装置及方法,装置包括稳压单元、第一全桥单元、变压器、LLC谐振单元、第二全桥单元、双向Buck‑Boost单元。稳压单元经过第一全桥单元与变压器的原边连接,变压器的副边连接LLC谐振单元;LLC谐振单元、第二全桥单元和双向Buck‑Boost单元顺次连接。稳压单元还与控制器的第一电压采样端连接;直流母线与控制器的第二电压采样端连接;第二全桥单元与双向Buck‑Boost单元的节点连接控制器的中点电压采样端;双向Buck‑Boost单元还与控制器电感电流采样端连接;该装置在充放电过程中,实时对供电电压、中点电压以及电感电流进行监测,并对偏差进行PI补偿,从而调整PWM占空比,保持充、放电压稳定。
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公开(公告)号:CN116736708A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310678391.1
申请日:2023-06-09
Applicant: 杭州电子科技大学 , 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
Abstract: 本发明公开了一种基于模糊逻辑系统的光伏制氢系统功率控制方法,包括如下步骤:S1、获取前一时刻的蓄电池电荷状态和当前时刻光伏出力,输入至模糊逻辑系统,确定光伏制氢系统的运行模式,并通过光伏制氢系统的运行模式得到当前时刻电解槽和蓄电池功率指令和;S2、基于步骤S1获得的电解槽和蓄电池功率指令,采用一阶低通滤波算法来确定电解槽、蓄电池和超级电容的功率值。该方法考虑功率控制计算时间,同时也需考虑避免电解单元模块过高的启停频率,保证电解槽的安全性和使用寿命,实现光伏制氢系统实时功率控制。
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公开(公告)号:CN116683417A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310659496.2
申请日:2023-06-05
Applicant: 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司
IPC: H02J1/00 , G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种针对中低压柔性直流配电网的碳流优化方法,所述方法包括:根据供能单元的出力模型建立碳资源优化模型,所述供能单元至少包括光伏发电系统、风力发电系统和电储能系统;根据预设优化策略,按照预定时间间隔,对所述碳资源优化模型进行优化,得到优化运行结果,所述预设优化策略包括碳排放最小化、峰谷差最小化、负荷率最大化和负荷变化量最小化;根据所述优化运行结果,对所述供能单元进行实时优化调度。本发明可以提高系统资源利用效率,提高直流配网稳定性,实现系统碳减排。
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公开(公告)号:CN116499531B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310760400.1
申请日:2023-06-27
Applicant: 中能国研(北京)电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司杭州市钱塘区供电公司 , 浙江大有实业有限公司钱塘分公司
Inventor: 吴一览 , 夏晓春 , 张益军 , 陈东 , 金建华 , 徐凯 , 沈坚 , 屠永伟 , 汤叶锋 , 郁丹琦 , 沈城永 , 徐昊 , 王樱霓 , 俞永杰 , 朱敏敏 , 陈向莉 , 贾东升
Abstract: 本发明属于电力设备状态评估技术领域,具体公开一种电力设备状态评估方法、装置、电子设备及存储介质,本发明在进行电力变压器散热状态评估时充分考虑到油液温度与电力变压器负载损耗的相关性,通过对电力变压器进行负载损耗计算,以此作为评估参照对象,实现了散热状态的针对性评估,使得评估过程的科学、合理性得到明显提升,大大降低了无效评估的发生率,从而为评估结果的可靠度提供了有效保障,与此同时通过结合散热组件运行配合状态的监测进行电力变压器散热状态评估,使得评估方式更加贴合实际,无形之中降低了评估失误的发生率,有利于提高电力变压器散热状态评估的精准度。
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