-
公开(公告)号:CN109981146B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910313941.3
申请日:2019-04-18
Applicant: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 解晓敏 , 张志伟 , 胡同普 , 张高峰 , 张敏 , 孙振长 , 王天俣 , 陈涛 , 冯志常 , 李波 , 马佰超 , 陈丹 , 侯天威 , 贾又锋 , 朱玉兰 , 曹留生 , 王彬
Abstract: 一种基于电力线通信的工业或家庭物联网系统,包括电力线耦合装置与电力线应用终端,每一电力线应用终端对应于一个应用设备,所述应用设备包括但不限于电脑终端、能源模块、安防模块、照明模块、以及电气设备模块中的一种或多种,所述每一电力线应用终端还包括至少一安全控制部,所述安全控制部至少具有存储部、运算部、执行部,所述存储部存储有本应用终端的安全信息,所述本应用终端的安全信息包括但不限于安全权限等级、安全优先级等级、安全算法信息、安全执行等级,从而提高了系统的可靠性和安全性。
-
公开(公告)号:CN113346539A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110550498.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提出一种协同多类型无功资源的在线电压控制方法,属于电力系统的运行控制技术领域。该方法首先建立支路无功的线性化潮流方程,然后构建由目标函数和约束条件构成的多类型无功资源的在线电压控制模型,其中,约束条件包括:发电机无功出力约束、无功补偿器约束、变压器分接头档位约束、节点无功功率平衡约束及包含松弛的节点电压约束;对该模型求解,得到电压控制的优化结果。本发明充分利用电网的无功电压运行特性,针对协同多种无功资源的大电网无功电压控制构建了一个实用化的在线求解模型,在精度损失可接受的条件下,兼顾电网运行的安全性、无功资源动作的经济性、以及在线运行的高可靠性。
-
公开(公告)号:CN110707677B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201910836783.X
申请日:2019-09-05
Applicant: 国网河北省电力有限公司衡水供电分公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: H02J1/00
Abstract: 本发明公开了基于直流微网的电力分组传输调度,该方法基于含可再生能源的微网,在涉及传输损耗的情况下,考虑了多个销售商与多个用户之间的电力供需问题。首先,以销售商为领导者和用户为跟随者建立了主从博弈模型,证明了均衡解的存在性,并采用分布式选择算法进行求解,得到多个最佳电力供应需求匹配对。其次,对两个电力包路由器如何为匹配对选择通道问题进行规划,并利用遗传算法求解该问题,之后再以电力包的形式为其传输电力。
-
公开(公告)号:CN113141011A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110405607.8
申请日:2021-04-15
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明提出一种基于相对距离测度的配电网区间潮流计算方法,属于电力系统配电网区间潮流计算领域。该方法首先建立配电网三相不平衡潮流模型,将模型中的参数转化为对应的相对距离测度RDM变量形式,进而将潮流模型转化为RDM形式的配电网区间潮流计算模型;通过线性规划收缩法求解转化后的模型,得到各RDM变量的区间范围,最终得到潮流模型中各参数的上下限,潮流计算完毕。本发明在解决配电网三相不平衡运行的同时满足配电网区间结果的准确性与降低保守性要求,是一种兼具精度和可靠性的区间潮流计算方法。
-
公开(公告)号:CN113131525A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110356994.0
申请日:2021-04-01
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明属于电力系统运行控制技术领域,涉及一种基于发电功率计划区间分解的电网调度方法。该方法首先建立由目标函数和约束条件构成的调度计划分解模型;对目标函数进行转化,将原模型转化为一个线性优化问题;对转化后的模型求解,得到分解后的调度计划,并根据求解结果进行可再生能源的发电调度实现调度计划分解。本发明考虑了电网中可再生能源的波动,促进了可再生能源的消纳,保证了电网安全,适合应用于电网的经济调度等场景之中。
-
公开(公告)号:CN113097997A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110295002.8
申请日:2021-03-19
Applicant: 清华大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提出一种考虑大量预想故障的暂态电压安全预防控制优化方法,属于电力系统暂态电压安全评估及控制领域。该方法基于衡量节点的暂态电压跌落程度评估指标,根据初始的预想故障集,建立由目标函数和约束条件构成的考虑大量预想故障的暂态电压安全预防控制优化模型;然后通过在该模型的暂态电压安全约束中引入松弛变量,同时在目标函数中加入相应的惩罚项,对原模型进行松弛;最后通过逐次线性化的方法求解该松弛化后的模型,得到各无功设备的优化设定值。本发明建立的优化模型实现在预防控制层面尽可能满足更多故障的安全约束,通过本发明得到的优化结果可降低直流换流站发生换流失败的风险。
-
公开(公告)号:CN112736893A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011291199.X
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网河北省电力有限公司衡水供电分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力线损预测监控系统,包括线路理论线损计算模块、分析模块和定位模块,线路理论线损计算模块用于对线路进行理论线损计算;分析模块包括可视化展示分析模块和线损原因分析模块,其中,可视化展示分析模块用于在线路理论线损计算的基础上,对计算结果进行可视化展示分析,线损原因分析模块用于分析低压线路的线损原因;定位模块用于分析线损分布,定位高损异常设备,本发明适用于电力系统,本发明各个模块的相互配合形成完整的线损监控系统,可以有效监控线路内的线损情况,这样极大地方便了工作人员对线路线路进行检修,提升了检修的效率。
-
公开(公告)号:CN111193260B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010046416.2
申请日:2020-01-16
Applicant: 清华大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种自适应扩充数据的电力系统暂态稳定智能评估方法,属于电力系统稳定分析技术领域。首先采集电力系统在故障切除后数据,得到训练集和验证集;利用深度神经网络训练算法对训练集进行训练,得到初始暂态稳定评估模型;考虑数据噪声和部分发电机信息缺失情况,对训练集和验证集进行扩充,采用不同扩充规模的训练集对暂态稳定评估模型进行微调,直到暂态稳定评估模型对扩充后的验证集的评估性能不再提高,从而得到最终的暂态稳定评估模型;当电力系统发生故障后,采集相应的输入特征,输入至暂态稳定评估模型中,得到最终的暂态稳定评估结果。本方法能够显著提高暂态稳定评估模型在噪声和信息缺失情况下的鲁棒性,更具有实用价值。
-
公开(公告)号:CN111975711A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010680886.4
申请日:2020-07-15
Applicant: 国网浙江台州市路桥区供电有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
IPC: B25B27/14
Abstract: 本发明公开了用以拆卸销轴的多功能设备,包括底板和与所述底板配合使用的拆装总成,所述底板上设有穿透的安装槽,所述安装槽在长度方向上的两端具有与待拆轴配合的弧形形状;所述安装槽在长度方向上的一侧设有销钉收纳槽,另一侧设有开口销容纳腔,安装槽宽度比开口销容纳腔的宽度大,所述销钉收纳槽与所述安装槽相隔的部分设有供轴销穿过的孔,开口销容纳腔在远离安装槽的一侧设有穿透的螺纹孔;拆装总成是十字形状的金属件,第一端头为细顶杆,第二端头为粗顶杆,细顶杆的直径小于待拆轴销的直径,所述第一端头和第二端头上设有与所述螺纹孔配合的螺纹部分。该技术方案适合作为电力运维检修工具使用,能够对待拆轴起到装夹辅助的作用。
-
公开(公告)号:CN111695771A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010377940.8
申请日:2020-05-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06K17/00 , G06F16/36 , G06F16/951 , G06F16/735 , G16Y40/10 , G16Y40/20
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网技术的电力物资智能检测管控系统,主要包括所述抽检物资识别管理系统,通过使用智能RFID电子标签实现抽检物资的自动化跟踪;所述检测过程自动留痕系统,通过自动化采集所述抽检物资识别管理系统的检测数据,实现检测试验操作实时记录功能和抽检物资流程实时记录功能;所述基于AI的报告管理系统,采用AI技术实现报告数据智能预警功能和报告智能归纳功能;所述流媒体技术的视频管理系统,采用数据视频整合技术实现试验视频智能抓取功能和检测试验数据调取视频功能。本发明能够在电力物资抽检过程中减少人工干预和人工工作量,提高检测准确性和工作效率,有效降低检测环节风险,促进电网工程安全、平稳运行。
-
-
-
-
-
-
-
-
-