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公开(公告)号:CN113849980A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111131538.2
申请日:2021-09-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种高阻接地故障检测模型选择方法、装置、设备和介质,涉及多个不同的高阻接地故障检测模型,方法包括:获取配电网处于多种预设故障场景下的实际故障波形和故障场景参数;采用各个高阻接地故障检测模型结合故障场景参数,分别生成对应的仿真故障波形;计算实际故障波形和各个仿真故障波形之间的投影匹配系数;选取投影匹配系数大于或等于预设匹配阈值的仿真故障波形作为备选波形;计算各个备选波形分别对应的综合优选系数,将最大的综合优选系数对应的高阻接地故障检测模型确定为目标高阻接地故障检测模型。从而更为准确地选取适用于各种故障场景下的高阻接地故障检测模型,提高后续高阻接地故障识别的准确性。
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公开(公告)号:CN113835000A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111115651.1
申请日:2021-09-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G01R31/08
Abstract: 本申请公开了一种配电网故障定位方法、装置、终端及存储介质,本申请提供的方法通过借助配电系统原有的测量设备,获取故障区域内配电节点的电气量数据,再加上故障配电网的配电节点拓扑数据,按照预设的子拓扑结构形式,将故障区域内的配电节点划分成若干个配电节点子拓扑,以便将复杂的配电网拓扑结构进行细分成多个简单的子拓扑结构,再设置假定故障点,构建电气量约束关系方程组,若该电气量约束关系方程组有解,则可以根据求解结果,确定目标假定故障点的位置,从而确定该目标假定故障点所在线路区段的故障位置,解决了现有的故障定位方法在配电网结构较为复杂时,容易出现定位精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN113705145A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110968431.7
申请日:2021-08-23
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/367 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种π型传输线模型参数的在线自校正方法,包括,根据PMU装置的采样频率设定自校正计算程序的启动频率,得到固定触发时刻;判断当前时刻是否为固定触发时刻,若是,则启动自校正计算程序,从PMU装置中读入固定触发时刻传输线三相电压电流的测量数据集合;根据实时测量数据集合求解节点导纳方程,将其作为校正后固定触发时刻传输线数字孪生模型的导纳参数值;根据实时测量数据集合求解节点阻抗方程,将其作为校正后固定触发时刻传输线数字孪生模型的导纳阻抗值;完成传输线π型等效模型参数的一次在线校正,同步固定触发时刻下的实际线路和数字孪生模型。本发明始终保持数字空间模型参数与实际线路参数之间的高度同步。
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公开(公告)号:CN113704990A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110970096.4
申请日:2021-08-23
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种直流量量测数据的电磁暂态模型单参数在线校正方法,包括,选择一个直流量的测量数据作为标准运行结果;将待校正参数的当前值设定为电磁暂态仿真模型的初始仿真参数,启动电磁暂态仿真程序,计算得到当前参数下直流量的仿真运行结果;计算标准运行结果和仿真运行结果的二范数误差,比较所述二范数误差和误差下限的大小来对待校正参数当前值的精度进行校验;若所述二范数误差大于所述误差下限,则利用所述仿真运行结果跟踪标准运行结果;将所述二范数误差输入至PI控制器进行调节,将待校正参数的当前值更新为所述PI控制器调节后的输出结果。本发明方法实现利用系统直流量对其电磁暂态模型单参数的在线校正。
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公开(公告)号:CN113673110A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110989141.0
申请日:2021-08-26
Applicant: 广东电网有限责任公司惠州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06K9/62 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开了一种晶振时钟修正方法、装置、设备和介质,方法包括:获取当前时刻的晶振时钟与卫星时钟的误差序列,其中,误差序列中的误差数据包括卫星时钟的随机误差和晶振时钟的累计误差;对误差序列进行滤波处理,以滤除误差序列中的卫星时钟的随机误差,得到当前时刻的滤波后误差序列;将当前时刻的滤波后误差序列输入到预置误差预测模型中进行晶振时钟误差预测,得到下一时刻的晶振时钟的误差预测值;根据下一时刻的晶振时钟的误差预测值对下一时刻的晶振时钟进行修正,得到下一时刻的修正后晶振时钟,改善了现有技术通过GPS对晶振校频存在校正准确性不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN113533904A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110826394.6
申请日:2021-07-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R31/08
Abstract: 本申请公开了一种配电网高阻接地故障检测方法、装置、设备和介质,通过预置高阻接地故障分类模型对采集的间隔n1个周波的m1组零序电流信号进行故障检测得到第一故障检测结果;若第一故障检测结果中为高阻接地故障的数量超过第一预设阈值,则采集间隔n2个周波的m2组零序电流信号,通过预置高阻接地故障分类模型对m2组零序电流信号进行故障检测得到第二故障检测结果,并判断第二故障检测结果中为高阻接地故障的数量是否超过第二预设阈值,若是,则配电网线路发生了高阻接地故障,若否,则配电网线路发生了相似扰动,通过两阶段的故障检测,降低了漏检和误检的可能性,从而准确检测出高阻接地故障和非高阻接地故障,提高配电网运行安全性。
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公开(公告)号:CN111064227B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010015320.X
申请日:2020-01-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种配电网运行效率优化方法,包括:获取预设时刻每一个SECC系统的各个子单元消耗成本的成本函数,根据所述成本函数建立所述每一个SECC系统的目标函数;获取所述每一个SECC系统的各个子单元的约束条件,根据所述约束条件和所述目标函数建立所述每一个SECC系统的优化模型。本申请仅通过分别建立每一个SECC系统的优化模型,解决了现有技术中的配网作为电力输送的终端,其稳定高效对于用户的满意度影响很大,但是现有对于SECC联合配网运行影响因素的研究太少的技术问题。
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公开(公告)号:CN113138322A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110512642.X
申请日:2021-05-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R31/08 , G01R31/52 , G01R19/175
Abstract: 本申请提供了一种配电网高阻接地故障的检测方法、装置、设备和存储介质,方法包括获取配电网馈线线路的零序电流信号,对零序电流信号进行变分模态分解,以得到多个内禀模态函数分量,根据各个内禀模态函数分量的能量熵随噪声的变化趋势选取受噪声影响最小的内禀模态函数分量,记为特征分量;计算特征分量的峭度,根据峭度即可判断配电网高阻接地故障。该方法从零序电流信号中选出受噪声干扰最小的特征分量,一方面干扰小计算出的峭度结果会更加精确,从而提高了故障诊断的精确度;另一方面避免了对整个零序电流信号分析,大大减少了计算量,提高了故障诊断的效率。
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公开(公告)号:CN112787335A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011564431.2
申请日:2020-12-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种带异步电机负荷的暂态稳定控制方法及相关装置,其中方法包括:S1、当电网系统发生暂态失稳时,获取电网系统的公共耦合点电压幅值;S2、当公共耦合点电压幅值小于电网系统的逆变器的额定电压值的40%时,计算电网系统中的异步电机的稳态时无功功率和堵转时无功功率;S3、基于无功功率参考值计算公式,根据稳态时无功功率和堵转时无功功率计算无功功率参考值;S4、根据无功功率参考值增加逆变器的无功功率后,判断电网系统是否为暂态稳定状态,若是停止计算,否则返回步骤S1。解决了现有技术对同步发电机带异步电机负荷在发生暂态失稳时无法提供控制措施的技术问题。
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公开(公告)号:CN111753444A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010744725.7
申请日:2020-07-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种能源调控方法、装置、设备和存储介质,包括:获取多个待调控能源端分别对应的多个能源区间参数;对多个所述能源区间参数进行规范化处理,生成区间参数属性矩阵;根据所述区间参数属性矩阵,确定多个所述待调控能源端的能源互联网化级别;基于所述能源互联网化级别,调整所述待调控能源端的能源输出。从而最大化利用各个待调控能源端的能源输出,确保每个能源需求点能够得到充分的能源供应。
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