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公开(公告)号:CN104614783B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510047687.9
申请日:2015-01-29
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 清华大学
IPC分类号: G01W1/10
摘要: 本发明涉及一种对电力系统输电杆塔周边环境的气象风险确定方法,属于电力系统运行分析与决策技术领域。以待测杆塔为中心,按照设定区域半径分级,分别建立当前时刻评估杆塔的雷暴风险评估方程、台风风险评估方程、山火风险评估方程和暴雨风险评估方程和覆冰风险评估方程,最后得到当前评估杆塔的环境气象综合风险结果。本发明方法基于输电线路的微气象、覆冰等在线监测装置获取的监测数据及外部气象预报信息,兼顾气象环境的恶劣程度及其与评估对象之间的距离,充分考虑到环境气象风险具有的时间、空间变化特性,采用多级评估区域的方案,可以在一定程度上更为合理、准确地体现和预估环境气象风险的时空变换趋势。
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公开(公告)号:CN104268367B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201410384546.1
申请日:2014-08-06
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种基于多元线性回归的变电设备状态评价权重修正方法,其包括以下步骤:步骤1、专家根据经验以及相关资料进行判断,给出综合建议下的变电设备扣分值结果;步骤2、根据所述近年来打分制状态评估数据和变电设备扣分值结果构造回归所需的向量及矩阵,建立状态量的多元线性回归模型;步骤3、通过所述多元线性回归模型计算理论回归修正系数,所述理论回归修正系数即为理论修正权重值;步骤4、根据所述理论回归修正系数进行结果分析,获取最终状态评价权重值。本发明还公开了一种基于多元线性回归的变电设备状态评价权重修正系统。本发明通过多元线性回归模型对变电设备评估权重进行修正,提高打分制状态评估的准确度。
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公开(公告)号:CN104614783A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510047687.9
申请日:2015-01-29
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 清华大学
IPC分类号: G01W1/10
摘要: 本发明涉及一种对电力系统输电杆塔周边环境的气象风险确定方法,属于电力系统运行分析与决策技术领域。以待测杆塔为中心,按照设定区域半径分级,分别建立当前时刻评估杆塔的雷暴风险评估方程、台风风险评估方程、山火风险评估方程和暴雨风险评估方程和覆冰风险评估方程,最后得到当前评估杆塔的环境气象综合风险结果。本发明方法基于输电线路的微气象、覆冰等在线监测装置获取的监测数据及外部气象预报信息,兼顾气象环境的恶劣程度及其与评估对象之间的距离,充分考虑到环境气象风险具有的时间、空间变化特性,采用多级评估区域的方案,可以在一定程度上更为合理、准确地体现和预估环境气象风险的时空变换趋势。
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公开(公告)号:CN104267270A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410383751.6
申请日:2014-08-06
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种基于向量相似性的变压器关键参量提取方法,其包括以下步骤:步骤1、构建由多个基础状态量组成的变压器基础参数体系;步骤2、获取每个基础状态量的关键参量提取向量;步骤3、将变压器设备每个关键参量提取向量与关键参量提取标准向量进行向量相似性系数计算,以获取每个关键参量提取向量的相似性系数;步骤4、将所述每个关键参量提取向量的相似性系数与相似性系数标准进行比对,若关键参量提取向量的相似性系数不小于相似性系数标准,则将该关键参量提取向量定为变压器关键参量;反之,则淘汰该关键参量提取向量。本发明通过向量相似性系数,给出变压器关键参量提取方法,使运行人员可以准确掌握变压器的健康状态。
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公开(公告)号:CN104166883A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410381659.6
申请日:2014-08-05
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种基于状态多维度综合评估的电网调度动态增容评估方法,其包括以下步骤:步骤1、建立增容总量ΔY关于负荷通道内各条线路输送容量的可用裕度方程;步骤2、为负荷通道内各条线路确定考虑通流设备的增容系数上限、气象风险的增容系数上限以及系统异常风险的增容系数上限;步骤3、建立所述可用裕度方程的最小二乘解优化模型;步骤4、考虑各条线路增容负荷率的平衡,设定各条线路增容系数初值,步骤5、得到各条线路实际的增容系数。本发明基于负荷通道内输变电设备状态监测参数,兼顾输变电设备容量限额和设备健康状态及运行风险,兼顾当前时刻评估和预期风险预测,使得电网动态增容评估及决策更加精准、合理,风险更小。
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公开(公告)号:CN104267270B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410383751.6
申请日:2014-08-06
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种基于向量相似性的变压器关键参量提取方法,其包括以下步骤:步骤1、构建由多个基础状态量组成的变压器基础参数体系;步骤2、获取每个基础状态量的关键参量提取向量;步骤3、将变压器设备每个关键参量提取向量与关键参量提取标准向量进行向量相似性系数计算,以获取每个关键参量提取向量的相似性系数;步骤4、将所述每个关键参量提取向量的相似性系数与相似性系数标准进行比对,若关键参量提取向量的相似性系数不小于相似性系数标准,则将该关键参量提取向量定为变压器关键参量;反之,则淘汰该关键参量提取向量。本发明通过向量相似性系数,给出变压器关键参量提取方法,使运行人员可以准确掌握变压器的健康状态。
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公开(公告)号:CN104268367A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410384546.1
申请日:2014-08-06
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 清华大学
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种基于多元线性回归的变电设备状态评价权重修正方法,其包括以下步骤:步骤1、专家根据经验以及相关资料进行判断,给出综合建议下的变电设备扣分值结果;步骤2、根据所述近年来打分制状态评估数据和变电设备扣分值结果构造回归所需的向量及矩阵,建立状态量的多元线性回归模型;步骤3、通过所述多元线性回归模型计算理论回归修正系数,所述理论回归修正系数即为理论修正权重值;步骤4、根据所述理论回归修正系数进行结果分析,获取最终状态评价权重值。本发明还公开了一种基于多元线性回归的变电设备状态评价权重修正系统。本发明通过多元线性回归模型对变电设备评估权重进行修正,提高打分制状态评估的准确度。
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公开(公告)号:CN116317109A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310067065.7
申请日:2023-01-12
摘要: 本申请涉及一种基于输电线路的数据联动预警方法、装置、设备和介质。所述方法包括:采集输电线的当前多源感知数据,确定当前多源感知数据的总体协方差,若总体协方差高于协方差阈值,将当前多源感知数据调配至数据显示平台,以供数据显示平台基于当前多源感知数据进行联动预警。采用本方法能够基于确定出的总体协方差将当前多源感知数据调配至数据显示平台,提高了对数据显示平台和当前多源感知数据的使用度,从而增强了基于当前多源感知数据进行联动预警的难度和可操作性,进一步提高了联动预警的准确性。
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公开(公告)号:CN116070908A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310018028.7
申请日:2023-01-06
IPC分类号: G06Q10/0635 , H02J3/00 , G06V10/25 , G06F18/214 , G06N3/08 , G06Q50/06 , G06N3/0464
摘要: 本申请涉及一种超高压电网隐患区段的分析方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取超高压电网各区域的监测设备上报的区域电数据,其中,预先按照不同的线路架设阶段对超高压电网进行分区域,对各区域的区域电数据的波动情况进行统计,确定隐患的多发位置和时间段,获取隐患的位置的环境数据和设备的使用情况,将时间段的各多发位置的区域电数据、环境数据和使用情况、输入至训练好的目标检测模型,得到预测的重点巡视区域,将重点巡视区域发送至巡检人员终端。该方法通过检测设备和目标检测模型,得到预测的重点巡视区域,使得巡视人员能够有目的地对重点巡视区域进行巡视,有效缩短巡视时间。
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公开(公告)号:CN116032012A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310023563.1
申请日:2023-01-09
摘要: 本申请涉及一种输电线预警方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:采集待检测的输电线的当前运行状态数据和当前环境数据,根据当前运行状态数据和当前环境数据,确定输电线的当前最大载流量,根据当前最大载流量、当前运行状态数据和当前环境数据,对输电线进行预警监测处理。采用本方法基于采集输电线的当前运行状态数据和当前环境数据提高了监测数据的全面性,同时结合输电线客观存在的当前最大载流量对输电线进行监测,进而增加对输电线监测的准确性,相比于现有技术利用人工周期巡检,本方案采集的实时数据能够更及时判断出输电线是否出现故障,提高输电线故障预警的效率,进而提高输电线运行的安全性和可靠性。
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