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公开(公告)号:CN112491057B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011075946.6
申请日:2020-10-10
申请人: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
摘要: 本发明属于分布式储能领域,是一种以消除配电网节点电压越限为目标的分布式储能调压控制方法,其特点是,它包括采用对配电网进行集群划分,建立节点电压控制目标函数,建立储能系统充放电功率和电量约束条件、集群储能调压控制流程设计等步骤,能够应对不同负荷场景,针对性的采取储能动作方式,通过储能对节点电压过高时吸收电能与在节点电压较低时释放电能,实现节点电压的调控,同时显著提高了系统综合电压水平。具有方法科学合理,适用性强等优点,能够保证配电网和储能系统安全稳定运行,提高供电质量和系统运行的经济性。
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公开(公告)号:CN114091557A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202010755378.8
申请日:2020-07-30
申请人: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
摘要: 本发明针对电力信息物理系统网络攻击中虚假数据维度高、噪声强特性,难以直接应用于模型训练和检测实验的问题,提出一种电力信息物理系统虚假数据注入攻击检测方法。首先,通过结合孤立森林(iForest)与局部线性嵌入算法(LLE),设计了iForest‑LLE电力信息物理系统量测数据特征提取方法;然后,利用决策树分类模型与梯度提升框架,组合设计了基于梯度提升决策树的高精度攻击检测模型;最后,模拟攻击构造实验所需数据集,并进行算例分析,实验结果表明,提出的方法能有效检测虚假数据注入攻击并具备良好的检测精度。
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公开(公告)号:CN109167349B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810995911.0
申请日:2018-08-29
申请人: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
摘要: 本发明针对电力信息物理融合系统(CPS)规模不断扩大且现有级联失效模型忽略信息流和潮流转移特性,使得可生存性难以快速有效评估的问题,提出一种计及负荷优化重配的电力CPS可生存性量化评估方法,首先,根据系统拓扑结构和关联关系,通过定义度函数和电气介数建立了度‑介加权电力CPS关联矩阵,实现了耦合CPS的形式化表征。然后,从CPS级联失效的结构连通性变化和风险传播范围两个维度出发,基于节点负荷容量限制、信息流择优分配策略、潮流优化方程和系统安全运行等约束条件设计了可生存性评估模型,最后,提出混沌Lévy搜索的萤火虫算法对评估模型进行高效求解,量化评估了电力CPS的可生存性。
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公开(公告)号:CN112491057A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011075946.6
申请日:2020-10-10
申请人: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
摘要: 本发明属于分布式储能领域,是一种以消除配电网节点电压越限为目标的分布式储能调压控制方法,其特点是,它包括采用对配电网进行集群划分,建立节点电压控制目标函数,建立储能系统充放电功率和电量约束条件、集群储能调压控制流程设计等步骤,能够应对不同负荷场景,针对性的采取储能动作方式,通过储能对节点电压过高时吸收电能与在节点电压较低时释放电能,实现节点电压的调控,同时显著提高了系统综合电压水平。具有方法科学合理,适用性强等优点,能够保证配电网和储能系统安全稳定运行,提高供电质量和系统运行的经济性。
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公开(公告)号:CN109004696A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810347682.1
申请日:2018-04-18
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
发明人: 何大庆 , 陈志强 , 王建国 , 丁伟 , 权利刚 , 熊飞 , 王渤 , 张吉 , 刘旭 , 张松利 , 辛鹏 , 付君 , 董飚 , 孙振胜 , 迟作为 , 牛湘智 , 李介夫 , 刘诗
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明涉及一种变电站用蓄电池多功能控制系统及其控制方法,其特点是,它包括电流采集模块,所述电流采集模块的输入端与电流传感器连接、输出端与A/D转换器的输入端连接;温度采集模块的输入端与温度传感器连接、输出端与A/D转换器的输入端连接;A/D转换器的输出端与CPU通过I/O接口连接;CPU还通过I/O接口分别与人机交互模块、放电负载和电压均衡模块连接,放电负载和电压均衡模块均分别与每一个单体蓄电池电连接。其控制方法包括蓄电池组均衡控制;蓄电池组SOC估算;蓄电池组内阻测量。
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公开(公告)号:CN114254470A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111602934.9
申请日:2021-12-24
申请人: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/12 , H02J3/00 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本方案公开了一种配电网可靠性提升方法,包括获取馈线配电系统信息,建立拓扑连接模型,进行配电可靠性分析;基于改造后可靠性最佳为优化目标,以馈线数量为约束建立网络配置的优化决策模型,求解;基于改造后优化安装成本最低为优化目标,重组后可靠性为约束建立自动化开关设备配置的优化决策模型,求解;基于改造完成的网络拓扑,以最大化恢复供电率为目标,寻找最优开关切换方案。该方法使用遗传算法优化技术对开关/自动化设备的最佳布局和网络的最佳重构进行了研究。此外,使用Prim算法对某一配电线路段的故障进行快速功率恢复。通过开关/自动化设备的优化配置、网络重构和快速功率恢复来改善配电系统的可靠性问题。
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公开(公告)号:CN111103489A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911361372.6
申请日:2019-12-26
申请人: 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明是一种基于工频通信技术的配电变压器运行工况在线监测系统,其特点是:它包括主站、子站、第一电流互感器、终端采集器和后台管理,所述主站安装在变电所的计量屏内,所述子站安装在10KV馈线的同一母线段,主站输出端与子站输入端信号连接,在10KV馈线出口计量回路的二次变压器处设置所述第一电流互感器,第一电流互感器与主站的接收端电连接;子站的输出端将调制后的命令信息通过10KV馈线发送至所述终端采集器,终端采集器位于配电变压器的低压侧、安装在每一个用户的计量箱内,以通过配电变压器低压回路接收主站命令、发送采集的变压器运行工况的参数,终端采集器的电源与子站调制电源在同一相位,所述后台管理与主站通过网络信号连接。
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公开(公告)号:CN116054213A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310092729.5
申请日:2023-02-07
申请人: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
摘要: 本发明的一种基于集群划分的分布式储能群间协同的电压控制方法,针对分布式光伏高渗透率接入配电网后引起的节点电压越限的问题,将集群应用于配电网储能电压控制中,通过采用配电网集群划分指标和集群划分方法、建立分布式储能优化调压模型、建立控制方法的评价指标步骤,对配电网实行区域划分来使得节点电压控制在一定范围内,并根据经济性确定最优储能时序出力;对于越限集群,采用就地消纳,考虑出现电压越限后集群储能无调节能力情况的群间协同,并在调节后通过潮流计算,考虑其对整体配电网的影响;具有方法科学合理,适用性强,效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN114897844A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210549608.4
申请日:2022-05-20
申请人: 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
发明人: 赵立权 , 阚中锋 , 张楠 , 张圆圆 , 辛鹏 , 李鹏 , 李忠岩 , 马千里 , 于同泽 , 傅代印 , 石海洋 , 石博文 , 李春艳 , 王光 , 王佳琳 , 杨平健 , 李天玉
IPC分类号: G06T7/00 , G06T7/11 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V20/17 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 一种基于改进的YOLOv4‑tiny和YOLOv4的绝缘子缺陷检测方法,其特点是:步骤1,收集含有绝缘子的图像数据;步骤2,扩充缺陷绝缘子图像数量;步骤3,标注绝缘子串和缺陷绝缘子;步骤4,改进YOLOv4‑tiny模型目标检测框选取方法;步骤5,利用改进的YOLOv4‑tiny模型对绝缘子串整体目标进行检测;步骤6,裁剪已检测到的绝缘子串图像;步骤7,改进YOLOv4模型主干网络;步骤8,改进YOLOv4特征融合网络;步骤9,基于改进的YOLOv4绝缘子缺陷检测;步骤10,基于改进的YOLOv4‑tiny和YOLOv4的绝缘子缺陷检测模型训练;步骤11,绝缘子缺陷检测模型在线应用。其检测准确度受背景影响较小,准确度更高。
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公开(公告)号:CN108988385A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810827076.X
申请日:2018-07-25
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司
摘要: 本发明是一种分布式电源并网最优位置选取方法,其特点是,包括:含分布式电源的配电网模型建立、基于拟态物理学算法的分布式电源并网位置优化配置模型建立和多目标优化流程建立等内容。经过计算分析,得出分布式电源在配电网中的最优安装位置,以及在固定分布式电源的安装位置后,对其准入容量进行优化分析,具有较强的鲁棒性,适应性强,实际应用价值高。
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