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公开(公告)号:CN113779123A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110882810.4
申请日:2021-08-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及综合能源服务技术领域,具体提供了一种柔性可扩展的客户侧用能数据采集与控制系统及方法,旨在解决如何设计柔性可扩展、智能信息处理的终端监测系统的技术问题。包括:检测系统,用于采集用能系统的用能数据,并将采集的用能数据上传至网络节点;网络节点,用于将所述用能数据上传至区域服务器;区域服务器,用于基于所述用能数据对用能数据进行监控。本发明提供的技术方案解决了综合能源服务行业发展过程中和对能源感知过程中面临的组网运维成本较高,通信技术单一,设备和组网维护升级的成本较高;同时,部分用户在能源使用过程中,其能源供给的波动可能会对用户产生直接的影响,不利于均衡稳定的长久发展的技术问题。
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公开(公告)号:CN113657139A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110072146.7
申请日:2021-01-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于深度学习的周期性信号数据特征序列提取方法和系统,包括:按预设的时间窗将周期性信号数据划分为多段;对所述多段信号数据进行转换并组合得到二维数据信号图;将所述二维数据信号图带入预先建立的卷积神经网络模型,从所述二维数据信号图中定位多个特征区域;根据所述多个特征区域确定所述信号数据的特征序列;其中,所述卷积神经网络模型基于带有特征标记的二维数据信号图训练得到;本发明提供了一种周期性信号识别方法,提高了信号处理的准确率和效率。
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公开(公告)号:CN117056759A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311066646.5
申请日:2023-08-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 河海大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F18/231 , G06F18/23213 , G06F18/211 , G06F18/243 , G06Q50/06 , G06N5/01 , G06N3/0442 , G06N3/088
摘要: 一种用户负荷群典型用电模式提取方法、系统、设备及介质,方法包括获取所选地区气象及用电数据;在数据层面提取出负荷数据在时域和频域的降维特征;在机理层面,利用因子分析得到不同气象因子与负荷之间的相关性,并对冗余的气象信息进行合并,再从负荷大小特征、负荷特征时间点、负荷需求响应潜力和行业特征四个方面归纳负荷的统计特征,并计算出气象特征与统计特征的重要性得分,根据重要性得分对特征进行选择,获得关键机理性特征;针对负荷数据在时域和频域的降维特征进行二次聚类,获得初次分类结果;再基于关键机理性特征,采用层次聚类算法对初次分类结果进行层次聚类,获得用户负荷群典型用电模式。本发明可以更好地揭示用户的用电需求。
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公开(公告)号:CN116777134A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310526803.X
申请日:2023-05-10
申请人: 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 中国电力科学研究院有限公司南京分院
IPC分类号: G06Q10/0631 , H02J3/00 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于机理‑数据双驱动的住宅区负荷响应潜力估计方法、设备及存储介质,首先,得出负荷的综合功率。然后,基于若干因素的考虑建立机理模型,估计了负载的响应潜力,该响应潜力初步根据Jensen不等式进行评估。最后,提出了一种新的估算算法,进一步利用二分K均值方法将整体负荷的估算分为几个独立的组,采用数据分析来获得参数分布的特征,从而进一步提高了估计的准确性。本发明在考虑机制和数据分析的基础上,提高住宅区负荷响应潜力的估计精度。
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公开(公告)号:CN111751604B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202010621150.X
申请日:2020-07-01
IPC分类号: G01R19/175 , G01R15/06
摘要: 本发明公开了直流分压器测试技术领域的一种直流分压器暂态电压过冲值的稳态测试方法及系统,旨在解决现有技术中直流电子式电压互感器的暂态测试无法测出阶跃过程的暂态电压过冲值的技术问题。分别对标准分压器和直流分压器在测试电压源下的交流电压信号进行采样,获得标准分压器采样序列和直流分压器采样序列;获取标准分压器的交流信号幅值和直流分压器的交流信号幅值;获取标准分压器的直流信号幅值和直流分压器的直流信号幅值;计算高频分压比;计算直流分压比;根据高频分压比和直流分压比计算直流分压器暂态电压过冲值。通过直接测试直流分压器代替测试直流电子式电压互感器整体,测试工作易于实现,计算精度更高。
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公开(公告)号:CN111679236A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010390903.0
申请日:2020-05-11
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种直流暂态阶跃响应延时测试方法,包括对标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号进行采样;求取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的稳态直流分量;根据稳态直流分量,获取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的阶跃时刻;根据稳态直流分量,求取二阶阶跃振荡衰减电流信号在阶跃后至趋稳前的振荡频率;采用加窗傅立叶变换,求取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的基波相位;根据基波相位和振荡频率,求取直流暂态阶跃响应延时。同时公开了相应的系统和装置。本发明通过加窗傅立叶变换的交流相位补偿实现直流暂态阶跃响应延时计算,避免了传统方法中插值计算带来的误差。
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公开(公告)号:CN111679236B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010390903.0
申请日:2020-05-11
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种直流暂态阶跃响应延时测试方法,包括对标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号进行采样;求取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的稳态直流分量;根据稳态直流分量,获取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的阶跃时刻;根据稳态直流分量,求取二阶阶跃振荡衰减电流信号在阶跃后至趋稳前的振荡频率;采用加窗傅立叶变换,求取标准源信号和二阶阶跃振荡衰减电流信号的基波相位;根据基波相位和振荡频率,求取直流暂态阶跃响应延时。同时公开了相应的系统和装置。本发明通过加窗傅立叶变换的交流相位补偿实现直流暂态阶跃响应延时计算,避免了传统方法中插值计算带来的误差。
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公开(公告)号:CN114779159A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210452314.X
申请日:2022-04-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 一种负荷辨识电能表的集成调试方法及装置,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,对于多个单相电能表和多个三相电能表的用电数据进行采集,并基于标准电能表实现所述多个单相电能表和多个三相电能表中用电数据的校准;步骤2,对于校准后的所述用电数据中的电器启停事件进行提取,并判定当前所述电器启停事件的电器类型、启停辨识时间,同时获取当前所述电器启停时间的实际启停时间;步骤3,基于所述电器类型、启停辨识时间和实际启停时间生成当前所述电器启停事件的启停补偿,并生成所述启停补偿的控制指令。本发明实现了误差校准、启停辨识,使得负荷辨识电能表的高精度、低延迟监测成为可能。
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公开(公告)号:CN111751604A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010621150.X
申请日:2020-07-01
IPC分类号: G01R19/175 , G01R15/06
摘要: 本发明公开了直流分压器测试技术领域的一种直流分压器暂态电压过冲值的稳态测试方法及系统,旨在解决现有技术中直流电子式电压互感器的暂态测试无法测出阶跃过程的暂态电压过冲值的技术问题。分别对标准分压器和直流分压器在测试电压源下的交流电压信号进行采样,获得标准分压器采样序列和直流分压器采样序列;获取标准分压器的交流信号幅值和直流分压器的交流信号幅值;获取标准分压器的直流信号幅值和直流分压器的直流信号幅值;计算高频分压比;计算直流分压比;根据高频分压比和直流分压比计算直流分压器暂态电压过冲值。通过直接测试直流分压器代替测试直流电子式电压互感器整体,测试工作易于实现,计算精度更高。
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公开(公告)号:CN111362168A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010180849.7
申请日:2020-03-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种特高压直流互感器校验设备翻转用倒伏式装置,包括装载平台、设备托架、倒伏装置、卷扬机和滑轮;设备托架通过旋转轴与装载平台相连,使设备托架能够绕该旋转轴转动,实现躺卧和竖立状态;两台第一卷扬机安装于装载平台上,倒伏装置上设两个第一滑轮;第二卷扬机位于设备托架背面一侧,第二滑轮设置于设备托架支撑架上。使用过程中,两台第一卷扬机上的钢丝绳分别绕过两个第一滑轮挂于设备托架的左右挂点上,第二卷扬机上的钢丝绳绕过第二滑轮挂于设备托架的背面挂点上,在卷扬机和滑轮的共同作用下,实现了设备托架连同互感器校验设备的快速躺卧和竖立,实现了在试验现场快速的安装校验设备,便于进行高电压试验。
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