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公开(公告)号:CN116151092A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210980224.8
申请日:2022-08-16
Applicant: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种特高压直流输电系统损耗计量方法及系统。其中,该方法包括:获取系统数字空间数据作为模型输入数据,所述模型输入数据至少包括系统的状态检测数据和换流站设备的特性参数;将所述模型输入数据输入至基于深度特征融合的改进Res‑LSTM网络数字孪生模型,计算特高压直流输电系统的损耗计算序列特征;输出所述特高压直流输电系统的损耗计算序列特征。构建高精度的特高压直流输电系统损耗计量数字孪生模型,提高了特高压直流输电系统损耗计量的准确性。
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公开(公告)号:CN115392121A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211017334.0
申请日:2022-08-23
Applicant: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种特高压直流输电系统损耗计量方法及系统。该方法包括:根据特高压直流输电系统的数字空间完整映射数据,确定深度多维关联特征并;根据所述深度多维关联特征与缺失信息及未知损耗的掩码数据标记信息,计算特高压直流输电系统内未知的分元件的损耗计量数据;基于深度卷积神经网络构建编码解码模型框架,训练及更新所述损耗计量数据,计算特高压直流输电系统分元件损耗。从而,能够在输入数据存在缺失的情况下直接计算所有损耗数据,能够通过关联关系高维映射和深度特征提取实现高精度的损耗计量,具有足够的泛化能力,适用于各个电压等级的特高压直流输电系统。
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公开(公告)号:CN110261697B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910537225.3
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网公司华中分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种处于实际运行工况的架空输电线路的线损计算方法及系统,包括:获取多组架空输电线路的与线损相关的多源数据;对于每组架空输电线路,采用电磁暂态仿真软件进行仿真计算,以确定第一仿真线损;计算实际线损与第一仿真线损的差值作为线损误差,并构建关联知识库;确定处于实际运行工况的架空输电线路的第二仿真线损;确定相似运行环境特征参数,并根据其对应的线损误差对所述第二仿真线损进行修正,以确定所述处于实际运行工况的架空输电线路的线损修正值。本发明提供的线损计算方法及系统结合电磁暂态仿真软件计算线路的仿真线损,并利用历史数据集修正所述仿真线损的误差,提高了实际运行工况下架空输电线路线损计算的准确率。
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公开(公告)号:CN110261697A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910537225.3
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网公司华中分部 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种处于实际运行工况的架空输电线路的线损计算方法及系统,包括:获取多组架空输电线路的与线损相关的多源数据;对于每组架空输电线路,采用电磁暂态仿真软件进行仿真计算,以确定第一仿真线损;计算实际线损与第一仿真线损的差值作为线损误差,并构建关联知识库;确定处于实际运行工况的架空输电线路的第二仿真线损;确定相似运行环境特征参数,并根据其对应的线损误差对所述第二仿真线损进行修正,以确定所述处于实际运行工况的架空输电线路的线损修正值。本发明提供的线损计算方法及系统结合电磁暂态仿真软件计算线路的仿真线损,并利用历史数据集修正所述仿真线损的误差,提高了实际运行工况下架空输电线路线损计算的准确率。
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公开(公告)号:CN117292870A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311303808.2
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心)
Abstract: 本发明提供一种可调控低耗钼基电阻浆料体系及其制备方法,涉及电子材料的技术领域,电阻浆料体系包括钼基功能相、有机载体、玻璃粉以及改性纳米铜粉;电阻浆料体系的制备方法,具体包括以下步骤:S1.制备MoO3基功能相;S2.制备改性纳米铜粉;S3.制备有机载体。本发明中的MoO3功能相材料尺寸均匀且具有优异的热稳定性,使用MoO3材料作为功能相制备出的电阻浆料应用于制备厚膜电阻,厚膜电阻可以形成膜层均匀的导电层,没有出现空穴,其稳定性与导电均匀性具有大幅提升,且通过调节功能相MoO3材料在电阻浆料体系中的固含量,可以实现厚膜电阻阻值10Ω~100kΩ范围内的可控调节。
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公开(公告)号:CN117198593A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311302609.X
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心)
Abstract: 本发明提供一种可调控铜基电子浆料体系及其制备方法,涉及电子材料的技术领域,电子浆料体系包括纳米铜粉、玻璃粉、有机相。可调控铜基电子浆料体系的制备方法,具体包括以下制备步骤:S1.制备纳米铜粉;S2.将有机相与玻璃粉以及步骤S1的纳米铜粉混合均匀,进行研磨后即得到电子浆料。本发明将纳米铜粉作为功能相制备的电子浆料应用于制备厚膜电阻,厚膜电阻内部结构稳定,并形成分散均匀的导电网络,具有优异的导电稳定性。
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公开(公告)号:CN114814330A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111299826.9
申请日:2021-11-04
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江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武汉分院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铁心‑环形阵列多环磁敏电流传感器及电流测量方法,包括:利用第一环结构获取根据一次侧电流生成的第一磁场信号产生的反馈电流信号;利用第二环结构测量线圈内由导线的电流生成的第二磁场信号;利用数字处理单元根据所述反馈电流信号和第二磁场信号计算表征导线电流的特征量,以根据所述表征导线电流的特征量确定导线上的电流。本发明以双气隙铁心为第一环结构,以安装多块磁敏芯片的无铁心环形阵列为第二环结构,基于零磁通原理设计闭环反馈结构,通过数字信号处理结合两路测量结果确定电流大小,电流传感器结合铁心结构和无铁心结构的优势,能够有效减少偏心、串扰等误差影响,基于隧道磁电阻元件实现高准确度的电流测量。
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公开(公告)号:CN113567904A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110750384.9
申请日:2021-07-02
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国家电网有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于电容式互感器的计量误差的方法及系统,属于电网计量互感器研究领域。本发明方法包括:获取传感器采集的互感器的电气参量数据和环境参量数据,并对电气参量数据和环境参量数据进行预处理;将预处理后的电气参量数据和环境参量数据,传入深度特征提取网络,提取深度特征数据;将深度特征数据,传入时序特征提取网络和特征融合网络,进行回归映射处理,获取误差回归;根据误差回归,确定容式互感器的计量误差。本发明算法的预测性能高于主流深度学习预测算法,比值误差和角差误差预测模型的MSE误差均减小,精度更高。
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公开(公告)号:CN113534036A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110626096.2
申请日:2021-06-04
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种直流电流互感器阶跃响应试验用电源,由信号发生电路和电压控制电流源电路构成,包括:信号发生电路,与电压控制电流源电路连接,用于产生幅值、上升时间、脉宽可调的阶跃电压信号;所述阶跃电压信号输入电压控制电流源电路;电压控制电流源电路,用于输出与所述阶跃电压信号相同的阶跃电流,将所述阶跃电流施加至外部负载。解决现有技术直流电流互感器阶跃响应试验用阶跃电流源体积大、易受负载参数影响、波形质量不佳、难以调节参数、对测量系统易造成干扰的缺点。
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公开(公告)号:CN117012529A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310932399.6
申请日:2023-07-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网四川省电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种中高压电流标准互感器,属于电流精密测量技术领域。本发明包括:上级电流标准互感器和下级电流标准互感器;所述下级电流标准互感器的下级一次绕组N3,和所述上级电流标准互感器的上级二次绕组N2同极性串联。本发明的上级电流标准互感器和下级电流标准互感器同极性串联,串联结构可以降低电流标准互感器的一次绕组匝间容性泄露电流,消除了高压电场引入的误差,提高了高压电流标准互感器的准确度等级。
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