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公开(公告)号:CN108387819B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810078973.5
申请日:2018-01-26
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/08 , G01R19/165
Abstract: 本发明提供了一种交流输电线路沿线过电压区间定位方法及设备,该方法包括:根据半波长交流输电线路送端的基波电压和电流、半波长交流输电线路的预设长度,得到半波长交流输电线路的沿线基波电压传递系数,根据沿线基波电压传递系数,得到沿线过电压区间距离半波长交流输电线路的受端的最小位置点和最大位置点,根据最小位置点和最大位置点确定沿线过电压区间的位置。本发明提供的交流输电线路沿线过电压区间定位方法能够对半波长交流输电线路的沿线过电压区间进行定位,解决了现有技术中对半波长输电线路沿线无法准确地定位过电压区间的问题。
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公开(公告)号:CN110932290A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911127486.4
申请日:2019-11-18
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明提供了一种网损无功协调优化方法及系统,该方法包括:对预设区域内各节点的负荷数据进行监测,获取该预设区域的典型负荷曲线;根据预设阈值对典型负荷曲线进行分段,提取分段的断点;根据各断点,对负荷曲线进行分组,得到多个分组;利用优化算法对各分组进行网损无功优化,得到优化结果。通过对区域内各节点的负荷数据进行检测,得到典型负荷曲线后进行分段处理,然后提取出分段的断点进行分组,最后确定优化目标,利用优化算法对各分组进行网损无功优化,解决了多时间点联合优化的过于复杂的问题,实现了将全局负荷进行时段划分,对各个时段进行优化,有效降低了计算量,进一步保证了电网稳定高效的运行。
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公开(公告)号:CN107102220B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710155237.0
申请日:2017-03-14
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H03M7/30
Abstract: 本发明公开了一种录波数据处理方法和装置,其中,录波数据处理方法包括:获取录波数据的周期采样点数,所述录波数据为电能质量监测数据;对周波间相同位置的所述采样点数据进行周波间差分计算,得到差分数据。以便后续的处理数据量小,处理速度快,例如压缩或传输等。可以减小待压缩或传输数据的数据量,从而可以减小压缩计算量和压缩后的数据量,提高压缩速率,进而可以较为有效地减轻海量电能质量监测终端录波数据的存储和/或传输的负担。
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公开(公告)号:CN109670526A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811333872.4
申请日:2018-11-09
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种电网的干扰源类型辨识方法、装置、设备及存储介质,其中,电网的干扰源类型辨识方法包括如下步骤:获取电网的历史监测数据中的异常片段;将异常片段中多次同时出现的若干个特征作为一个特征组,并将若干个特征组的集合作为第一特征集;获取预设时间内样本特征集中各特征的数据,形成样本数据集;样本特征集为第一特征集;根据样本数据集构建随机森林;使用随机森林对电网的待识别监测数据集进行干扰源类型识别。根据电网的样本数据集构建随机森林,而随机森林能够对电网的待识别监测数据集进行多干扰源类型的分类识别,并且随机森林的构建运算量小,构建速度快,能够解决现有技术中的电网干扰源的识别方法的运算量较大的问题。
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公开(公告)号:CN112039119B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010910843.0
申请日:2020-09-02
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种含光伏接入的配电网电压控制方法及系统,方法包括:基于获取的配电网的电气参数,通过集中控制或第一就地控制方式得到各光伏机组有功‑无功曲线;根据集中控制得到的有功‑无功曲线对各光伏机组第二就地控制,或根据第一就地控制得到的有功‑无功曲线对各光伏机组进行第一就地控制,通过控制各光伏机组输出的无功功率,控制各并网节点的电压。本发明针对多个光伏机组接入配电网时,利用集中‑就地协调控制方法控制并网节点电压;在集中控制阶段,结合约束条件对控制参数进行优化,合理分配各光伏机组无功功率吸收量,提高配电网光伏机组接纳能力;第二就地控制阶段,利用光伏机组自身无功吸收能力抑制电压偏高现象。
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公开(公告)号:CN111082448B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201911423513.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种双调谐滤波器控制方法、双调滤波器及直流输电系统。该方法包括:获取直流输电系统换流站的直流极线出口处的直流电压和直流电流;基于所述直流电压和所述直流电流判断所述换流站是否发生串联谐振;当所述换流站发生串联谐振时,切除双调谐滤波器的附加电容,以消除所述串联谐振,其中,所述双调谐滤波器为设置用于消除换流站特征谐波。通过实施本发明,在串联谐振发生时,通过切除双调谐滤波器的附加电容,改变双调谐滤波器的阻抗频率特性,进而调节多端直流输电系统的阻抗频率特性,从而快速、准确地消除串联谐振。
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公开(公告)号:CN109004740B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810491182.5
申请日:2018-05-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供一种模式变更方法、装置、终端、分站、主站及可读存储介质,所述方法包括:接收监测分站下发的监测模式指令;根据所述监测模式指令变更监测模式;根据所述监测模式采集监测数据;向所述监测分站发送所述监测数据。本发明的监测模式变更方法,使得采集的监测数据以及上传监测系统的监测数据种类都能够根据实际需要进行变更选择,通过不同监控模式的转换,有效降低监测数据的上传量,有效降低了海量数据传输和存储压力。而且通过不同扰动类型监测模式的在线灵活转换,实现可在线变更的电力扰动监测模式,有效提高了监测系统资源整体利用率。
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公开(公告)号:CN109116183A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810691551.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种谐波模型参数辨识方法、装置、存储介质及电子设备,其中该方法包括采集估计干扰源端口处的基波电压值和各次谐波电压值,采集待估计干扰源支路的基波电流值和各次谐波电流值,根据上述测量数据得到当前预定时间段的谐波导纳参数。通过本发明提供的谐波模型参数辨识方法,基于测量数据精确地描述了端口各次谐波电压与谐波源支路各次谐波电流之间的关系,较传统的谐波源参数辨识方法得到的导纳参数更能精确地反映谐波源对端口电压的影响,解决了现有技术中的谐波模型参数辨识方法,得到的导纳参数不准确的问题。
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公开(公告)号:CN108398596A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810078514.7
申请日:2018-01-26
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明提供了一种交流输电线路沿线谐波电压放大区间定位方法及设备,该方法包括:根据半波长交流输电线路送端的谐波电压和电流、所述半波长交流输电线路的预设长度,得到半波长交流输电线路的沿线谐波电压传递系数;根据所述沿线谐波电压传递系数,得到谐波电压放大区间距离所述半波长交流输电线路受端的最小位置点和最大位置点;根据所述谐波电压放大区间距离所述半波长交流输电线路受端的最小位置点和最大位置点、谐波次数,得到所述交流输电线路沿线谐波电压放大区间的位置。通过本发明的交流输电线路沿线谐波电压放大区间定位方法,解决了现有技术中对半波长交流输电线路沿线无法准确定位谐波电压放大区间的问题。
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公开(公告)号:CN113094899B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202110373210.5
申请日:2021-04-07
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06Q50/06 , G06F113/04
Abstract: 本申请提供一种随机潮流计算方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取电力系统中各节点的数据样本;利用数据样本,建立多组数据样本集;计算各数据样本集之间的距离,以得到多组数据样本集对应的样本距离矩阵;根据样本距离矩阵,确定多组数据样本集的目标排序结果;按照目标排序结果,对多组数据样本集进行潮流计算,以得到电力系统的潮流计算结果。上述方案提供的随机潮流计算方法,通过在进行潮流计算之前,先按照不同的随机数据样本集之间的相似度,对其进行排序,减少了潮流计算过程中的迭代次数,提高了随机潮流计算效率。
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