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公开(公告)号:CN215666376U
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202121776683.1
申请日:2021-07-30
申请人: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司渭南供电公司
发明人: 刘泽辉 , 高洋 , 刘昕 , 白淼文 , 陈洋 , 王悦川 , 陈禹同 , 韩长城 , 柯晓鹏 , 陈琦 , 杨旭 , 薛育荣 , 王建政 , 杨楠 , 薛冰 , 胡冰砚 , 姬陟 , 杨亚军 , 蒋宝良
摘要: 本实用新型公开了一种接地线自动收线器,包括内轴和外轴,所述内轴的内部设置有电动机,所述电动机的输出轴连接至太阳齿轮,所述太阳齿轮的周向通过若干行星齿轮连接至内齿圈,所述内齿圈外侧通过轴承连接至外轴的内侧,当收线时,接地线缠绕在所述外轴上。本实用新型能够方便接地线的使用、管理和存储,实现接地线的自动缠绕,且避免损坏接地线,使用寿命长,方便灵活。
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公开(公告)号:CN114647465B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210559572.8
申请日:2022-05-23
申请人: 南京航空航天大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网安徽省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多通道注意力图神经网络聚类的单体程序拆分方法及系统,包括单体程序多属性图构建、多通道图神经网络特征嵌入表示学习、基于注意力的多通道特征嵌入融合、基于谱聚类的微服务拆分。通过图神经网络重构信息和聚类信息构建新的损失函数,实现了图注意力神经网络与聚类的联合学习框架,实现了提取微服务在功能性和模块性方面性能的提升。本发明结合单体程序多种属性信息,构建多通道图注意力网络,实现了更为高质量的特征嵌入表示,同时也提升了微服务提取方法的可扩展性,避免了微服务提取方法在应用中使用受限等问题。
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公开(公告)号:CN114647465A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210559572.8
申请日:2022-05-23
申请人: 南京航空航天大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网安徽省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多通道注意力图神经网络聚类的单体程序拆分方法及系统,包括单体程序多属性图构建、多通道图神经网络特征嵌入表示学习、基于注意力的多通道特征嵌入融合、基于谱聚类的微服务拆分。通过图神经网络重构信息和聚类信息构建新的损失函数,实现了图注意力神经网络与聚类的联合学习框架,实现了提取微服务在功能性和模块性方面性能的提升。本发明结合单体程序多种属性信息,构建多通道图注意力网络,实现了更为高质量的特征嵌入表示,同时也提升了微服务提取方法的可扩展性,避免了微服务提取方法在应用中使用受限等问题。
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公开(公告)号:CN106712070B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201710052640.0
申请日:2017-01-22
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种基于可控电阻抑制换相失败的方法及系统,该法包括:检测交流系统的输入阻抗和控制系统根据输入阻抗与整定值的偏差调节可控电阻。本发明提供的技术方案对于短时性故障和永久性故障均具有很好的抑制作用。降低了换相失败发生风险,避免了直流系统换相失败闭锁引起的送端切机、受端切负荷所产生的不利后果。从而保证了受端系统其余部分正常接收有功功率的同时,无功功率也基本保持在正常运行水平。对于健全部分系统的稳定性具有重要的作用。
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公开(公告)号:CN109647220B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201811057194.3
申请日:2018-09-11
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 美国亚利桑那州立大学
摘要: 本发明属于油气分离复合薄膜制备技术领域,具体涉及一种具有高耐久性和高气体渗透率的复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜包括α‑Al2O3中空纤维基材,改质所述α‑Al2O3中空纤维基材的γ‑Al2O3中间层和包覆所述γ‑Al2O3中间层的聚四氟乙烯膜。通过调整原料配比和工艺条件,得到高耐久性和高气体渗透率复合薄膜。该复合薄膜可以使溶解在油中的气体更快的分离出来,缩短变压器的检测时间,当复合薄膜渗透端的体积为5.4mL时,气体平衡时间可缩短为1h,检测时间缩短至1h,同时其使用寿命至少为1000h。目前该复合薄膜主要应用于变压器油中气体的萃取,经过对萃取的气体进行分析,可以将分析结果作为变压器检测与维护的指标参数。
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公开(公告)号:CN111289864A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010255604.6
申请日:2020-04-02
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网天津市电力公司 , 电子科技大学 , 国网冀北电力有限公司固安县供电分公司
发明人: 钱森 , 陈川 , 刘昕 , 孙科 , 任志刚 , 吴麟琳 , 孙亮 , 刘国军 , 郭经红 , 邢照亮 , 刘弘景 , 魏占朋 , 方静 , 林国洲 , 丁彬 , 余忠 , 兰中文 , 李广宇
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开一种局部放电高频电流抗干扰检测系统及方法,该系统包括信号发生装置,用于输出高频电流信号,高频电流信号包括局部放电高频电流信号与干扰信号;参考信号发生装置,用于输出幅值、频率和相位与干扰信号均相等的参考信号;抵消装置,用于根据高频电流信号与参考信号滤除高频电流信号中的干扰信号,得到局部放电高频电流信号。通过实施本发明,能够根据信号发生装置产生的高频电流信号,通过参考信号发生装置主动生成一路与干扰信号同频率同相位的参考信号,通过抵消装置与叠加了干扰信号的局部放电高频电流信号进行差分运算,实现干扰信号的消除,能够降低运算复杂度、提高干扰信号的滤除效率。
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公开(公告)号:CN109647220A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811057194.3
申请日:2018-09-11
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 美国亚利桑那州立大学
摘要: 本发明属于油气分离复合薄膜制备技术领域,具体涉及一种具有高耐久性和高气体渗透率的复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜包括α-Al2O3中空纤维基材,改质所述α-Al2O3中空纤维基材的γ-Al2O3中间层和包覆所述γ-Al2O3中间层的聚四氟乙烯膜。通过调整原料配比和工艺条件,得到高耐久性和高气体渗透率复合薄膜。该复合薄膜可以使溶解在油中的气体更快的分离出来,缩短变压器的检测时间,当复合薄膜渗透端的体积为5.4mL时,气体平衡时间可缩短为1h,检测时间缩短至1h,同时其使用寿命至少为1000h。目前该复合薄膜主要应用于变压器油中气体的萃取,经过对萃取的气体进行分析,可以将分析结果作为变压器检测与维护的指标参数。
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公开(公告)号:CN109361242A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811581786.5
申请日:2018-12-24
摘要: 一种光伏发电自动电压控制方法,110kV和35kV光伏电站的电压控制建模,后使AVC主站与光伏电站AVC子站的双向互动,计算光伏电站的全局无功优化,实现光伏发电汇集区域敏捷自动电压控制,调度中心AVC系统中,三级电压控制给出考虑光伏发电区域电压安全运行后的全网无功电压优化控制目标,该目标作为光伏汇集区域的中枢母线的控制目标;通过对光伏发电区域的二级电压控制来控制区域中各光伏电站无功以实现对光伏汇集区域的中枢母线的电压控制目标。本发明适应大规模光伏发电并网的自动电压控制系统,对光伏电站和接入的电网区域的电压进行自动闭环控制。系统可接入闭环控制的100座光伏电站。
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公开(公告)号:CN113972688A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111232805.5
申请日:2021-10-22
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 李广磊 , 迟永宁 , 李琰 , 田新首 , 孙树敏 , 程艳 , 李笋 , 张磊 , 于丹文 , 庞向坤 , 赵鹏 , 王楠 , 刘宏志 , 樊肖杰 , 范译文 , 张铭 , 王晓晖 , 费斐 , 黄阮明 , 张梦瑶 , 郭明星 , 肖宇 , 王聪 , 李翔宇 , 戚洪昌 , 张世帅 , 胡浩 , 张佩佩 , 叶健诚 , 吴珊 , 王庚 , 何飞 , 刘昕 , 杨晶晶 , 邓小元 , 鲁丽萍 , 李冬奇 , 于小晴 , 于洪喜 , 袁秋洁 , 郝亚峰
摘要: 本发明提供了一种海上风电经DR‑MMC并联混合直流送出系统启动方法,岸上柔直换流站启动,海上柔直换流站启动;启动部分直驱风电机组,定子侧开关在检测到机侧换流器空载电压与电机定子侧电压的相位和幅值均满足预设判据后合闸,实现并网发电;当海上风电场侧交流电压超出阈值范围,DR开始传输部分功率,进而剩余全部风电机组并网发电;本发明在无需对风电机组的控制和并网策略进行修改的基础上,利用送端DR和MMC之间的配合实现大规模海上风电的功率送出。
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公开(公告)号:CN112510729A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011376969.0
申请日:2020-11-30
摘要: 本发明公开了一种电站调控系统的控制方法及控制装置、电站控制系统。其中,该方法包括:获取新能源电能使用曲线和负荷使用曲线,其中,新能源电能使用曲线是指预设时间段内的新能源电能产生功率的变化曲线,负荷使用曲线是指预设时间段内多负载使用电能的负荷变化曲线;查找新能源电能使用曲线的峰值区域,并控制储能系统在峰值区域进行充电;查找负荷使用曲线的负荷峰值区域,并控制储能系统在负荷峰值区域放电。本发明解决了相关技术中无法对储能系统的电能有效调配,主变负载率高,容易导致电能浪费的技术问题。
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