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公开(公告)号:CN109001556A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810553448.4
申请日:2018-05-31
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种类强迫超低频振荡的判别方法及系统。该判别方法包括:获取各个发电机端口的实时量测数据;根据实时量测数据定位振荡源机组;提取振荡源机组所对应的端口供给能量的趋势分量;根据趋势分量确定线性拟合均方根误差以及指数拟合均方根误差;判断线性拟合均方根误差是否小于指数拟合均方根误差,若是,利用快速傅里叶算法对各个发电机的转速时间信号进行频域分析,确定各个发电机转速的幅频图以及相频图;根据幅频图以及相频图确定任意两个发电机转速之间的相位差;判断相位差是否均小于相位阈值,若是,确定电网中的振荡类型为类强迫超低频振荡。本发明采用双重判别对电网中的振荡类型进行判别,能够精确地判别出类强迫超低频振荡。
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公开(公告)号:CN109001556B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810553448.4
申请日:2018-05-31
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种类强迫超低频振荡的判别方法及系统。该判别方法包括:获取各个发电机端口的实时量测数据;根据实时量测数据定位振荡源机组;提取振荡源机组所对应的端口供给能量的趋势分量;根据趋势分量确定线性拟合均方根误差以及指数拟合均方根误差;判断指数拟合均方根误差是否小于线性拟合均方根误差,若是,利用快速傅里叶算法对各个发电机的转速时间信号进行频域分析,确定各个发电机转速的幅频图以及相频图;根据幅频图以及相频图确定任意两个发电机转速之间的相位差;判断相位差是否均小于相位阈值,若是,确定电网中的振荡类型为类强迫超低频振荡。本发明采用双重判别对电网中的振荡类型进行判别,能够精确地判别出类强迫超低频振荡。
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公开(公告)号:CN110855427B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN201911124420.X
申请日:2019-11-18
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H04L9/06 , H04L9/08 , H04W12/03 , H04W12/0433 , H04W12/06
摘要: 本发明公开了一种无人机身份认证方法及系统,包括:步骤1:无人机进行自校验,自校验后无人机和地面站进行连接;步骤2:无人机和地面站通过DH算法进行身份鉴别;步骤3:无人机和地面站认证成功后,使用共享密钥进行安全通信;步骤4:无人机向地面站发送加密数据包,若地面站解密失败,则无人机与地面站自动断开连接;若地面站解密成功,则地面站向无人机发送控制命令,并使用共享密钥与无人机进行正常通信;本方法首先对无人机进行自校验,之后通过指定地面站向无人机发放安全证书再结合本地对称密钥生成共享密钥的过程,不仅能够保证无人机的点对点通信,同时防止了无人机数据监听,篡改,保证了无人机的安全性、可靠性。
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公开(公告)号:CN111583063B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010392721.7
申请日:2020-05-11
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了基于标准模板营业起始和终止时间检测方法和存储介质,解决的技术问题为如何利用电力数据开展商业用户营业时长的测算。本发明包括依据处理后的待测用户日用电数据,生成待测试功率曲线,将待测试功率曲线与理想参考功率曲线族进行相关性计算,所述理想参考功率曲线族从标准模板中提取。本发明可通过商户用电数据,快速准确地计算营业起始时刻和终止时刻,并据此计算营业时长,为疫情防护和政府掌握商业恢复提供了有价值的参考。
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公开(公告)号:CN114390111A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011135287.0
申请日:2020-10-22
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H04L69/06 , H04L41/0803 , H04L67/01 , G06F8/34 , G05B19/04
摘要: 一种可组态的过程控制系统顺序事件记录实现装置及方法,该装置包括过程控制器和IO模块;IO模块包括处理器插件和采集插件,处理器插件按照预定周期读取采集插件的采集数据,实现顺序时间记录SER的采集;IO模块采用基于标准IEC61850 GOOSE通信协议的过程总线将所述顺序事件记录传输至所述过程控制器。本发明的装置和方法可将传统的基于控制器‑IO单元的系统架构下的控制系统通过软件方法,实现在不新增硬件成本,保持原有架构不变,布线情况不变模式下,通过在控制器和IO单元的处理器插件通过系统软件的方式实现高精度的顺序事件记录系统,相比行业内现有的方案,在不新增投资的情况下,大幅度降低成本,系统集成便捷,控制精度高,提升技术水平。
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公开(公告)号:CN110007137B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910372083.X
申请日:2019-05-06
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 深圳市中电电力技术股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种融合多种终端监测功能的智能电能表,包括AD芯片、硬件测频模块、时钟脉冲模块、基础算法组件、算法应用组件,所述算法应用组件与所述基础算法组件相连,所述基础算法组件分别与所述AD芯片、所述硬件测频模块、所述时钟脉冲模块相连。本发明的有益效果是:1.本发明通过将多功能融合智能监测终端划分为基础算法、算法应用两个独立的组件,将核心的基础算法与灵活多变的算法应用分离开来,确保核心计算不受复杂应用功能的影响;2.通过规范化设计两个组件之间的交互接口,并在基础算法组件增加专用存储器以及数据缓存,确保算法应用组件在软件升级、或短暂软件失效后能够恢复,数据不丢失。
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公开(公告)号:CN113595148A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110679041.8
申请日:2021-06-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 天津大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
发明人: 刘敏 , 孔祥玉 , 张星 , 徐得超 , 常晓青 , 龙呈 , 张鹏 , 牛琳琳 , 卓谷颖 , 孙丽香 , 徐树文 , 徐翌征 , 彭红英 , 彭丽 , 李壮 , 穆清 , 王峰 , 陈绪江 , 乔小敏 , 程昱 , 田鹏飞 , 王祥旭 , 王跃 , 郑伟杰
摘要: 本发明涉及新能源电力系统的安稳紧急控制方法及系统,包括:确定新能源的发电状态、运行点和调控潜力;确定严重故障集;对于严重故障集中的任一个严重故障,基于初始的稳定控制策略进行超实时时域仿真,获取系统状态运行轨迹相对于系统惯量中心的角速度和角加速度;根据角速度和角加速度判断在该任一个严重故障下采用初始的稳定控制策略后电力系统是否保持功角暂态稳定;当未保持功角暂态稳定时,基于区域能量函数计算最小动能;根据最小动能生成该任一个严重故障对应的紧急控制追加策略;结合含高比例新能源的电力系统控制模式、当前新能源的发电状态、调控潜力和紧急控制追加策略,获取在该任一个严重故障下新能源场站的紧急控制追加方案。
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公开(公告)号:CN109558314B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201811333968.0
申请日:2018-11-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种面向Java源代码克隆检测的方法,包括以下步骤:S1:提取Java源代码中的类作为最小提取单位;S2:对Java类中的函数名及变量名进行统一替换;S3:对Java源代码中的类进行比对,并输出比对结果。本发明的不仅能够高效地检测出整个代码文件或者代码片段的完全一样的复用或代码片段除了空格、注释外,其他完全相同代码简单克隆。同时,进一步针对改变、增加或删除程序语句,但代码的文本内容大部分相同的java源程序代码克隆进行检测,并输出准确的结果。
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公开(公告)号:CN111600393B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010558154.8
申请日:2020-06-18
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了变电站不同电压等级的电压量测数据归算方法及识别方法,本发明根据计算历史电压量测数据中的不同间隔数据的加权平均值、不同电压等级的归算值;从待识别量测数据中计算出等效电压数据,实现将变电站任意电压等级的电压量测数据自动归算至同一电压等级;本发明识别方法利用多维电压历史数据,来自动计算多个间隔之间的距离相关系数矩阵,学习找出识别电压量测数据异常的门槛值;再利用待识别电压数据文件同样计算多个间隔之间的距离相关系数矩阵,结合利用电压历史数据自动学习到的识别电压量测数据异常的门槛值判断新的多维电压数据文件中的电压量测数据状态,实现对变电站电压互感器、二次传变回路、测控装置的电压量测传变状态识别。
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公开(公告)号:CN111313418A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010248642.9
申请日:2020-04-01
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种压缩空气储能的电力系统及其调度方法,涉及电力系统的技术领域。该方法为:考虑压缩空气储能电站建设成本情况下,并结合压缩空气储能在电力系统中的售电电价,建立了考虑压缩空气储能的电力系统的动态特性、出力限制、储气子系统气压限制和蓄热利用子系统储热量的压缩空气储能的电力系统优化调度模型,实现对压缩储能的优化调度,其次减少压缩空气储能的电力系统的支出成本,最后以推动压缩空气储能的电力系统既经济,又能够实现备用、调峰调频时的调度。
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