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公开(公告)号:CN113659712A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110820038.3
申请日:2021-07-20
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种电力设备大数据标签运行平台及方法,电力设备大数据标签运行平台中,电力设备状态感知层配置成电力数据的采集与接入、处理与提取,边缘物联代理层连接电力设备状态感知层以基于输出信号生成并发送控制指令到监测单元,数据融合计算模块连接网关模块以基于输出信号提取数据特征;边缘计算模块连接数据融合计算模块以基于数据特征形成大数据标签;数据标签中心连接网络传输层实现电力设备管理、大数据标签接入管理、大数据标签应用管理,数据标签中心包括前台、后台和中台。
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公开(公告)号:CN117997154B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410405568.5
申请日:2024-04-07
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 天津大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种构网变换器功率控制方法,可以应用于新能源并网变换器控制技术领域。该方法包括:基于当前时刻下构网变换器的输出电压和输出电流,得到瞬时有功功率和瞬时无功功率;基于瞬时有功功率和瞬时无功功率,通过下垂控制确定构网变换器的正序电压参考值;基于正序电压参考值、输出电压和输出电流,计算瞬时有功功率的二倍频功率纹波,得到构网变换器的负序电压参考值;基于当前时刻下构网变换器的电感电流、正序电压参考值和负序电压参考值,对构网变换器的输出功率进行闭环控制。本发明还提供了一种构网变换器功率控制装置、电子设备及存储介质。
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公开(公告)号:CN117410947B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311713286.3
申请日:2023-12-14
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于新能源场站并网线路的差动保护方法,包括:获取待保护并网线路的第一输入端的电气量信息、第二输入端的电气量信息;分别对第一输入端的电气量信息和第二输入端的电气量信息进行处理,得到第一输入端的电气量的突变信息和第二输入端的电气量的突变信息;根据第一输入端的电气量信息、第二输入端的电气量信息、第一输入端的电气量的突变信息和第二输入端的电气量的突变信息,得到第一动作能量信息和第二动作能量信息;响应于第一动作能量信息和第二动作能量信息满足预设条件,对待保护并网线路执行差动保护操作。
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公开(公告)号:CN117277218A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311114347.4
申请日:2023-08-31
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种带有启动门槛值的变压器零序过压保护方法,包括以下步骤:步骤1、计算变压器自产零序电压;步骤2、计算步骤1的变压器自产零序电压的有效值;步骤3、若变压器自产零序电压的有效值大于过压整定值,保护装置发出指令,跳开断路器;步骤4、若变压器自产零序电压的有效值大于门槛整定值,则满足条件一;步骤5、计算变压器自产零序电压的时域微分值;步骤6、若变压器自产零序电压的时域微分值的绝对值大于微分量整定值,则满足条件二;步骤7、若条件一、条件二同时满足,保护装置发出指令,跳开断路器。本发明能够准确判断系统接地状态,在孤网运行状态之初迅速解列新能源发电站,避免变压器间隙击穿。
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公开(公告)号:CN117129879A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311393683.7
申请日:2023-10-26
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明提供了一种阈值调整方法和电池健康状态预测模型的训练方法,可以应用于数据处理技术领域和锂离子电池技术领域。该阈值调整方法包括:从初始充电容量信息中提取与预定荷电状态参数对应的特征充电容量;将特征充电容量输入训练好的电池健康状态预测模型,输出锂离子电池的实时电池健康状态预测信息;基于目标函数,根据实时电池健康状态预测信息,得到与实时电池健康状态预测信息对应的目标欧姆电阻信息;根据目标欧姆电阻信息和开端电压信息,得到目标短路电流信息;基于目标短路电流信息,调整与锂离子电池相关联的直流侧电路的保护阈值。
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公开(公告)号:CN115422982B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211373021.9
申请日:2022-11-04
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
发明人: 姚程 , 刘涛 , 陈涛 , 贺春 , 王海林 , 张永伍 , 陈亮 , 王洋 , 袁中琛 , 黄潇潇 , 杨畅 , 赵玉新 , 李大勇 , 时燕新 , 马红祥 , 于天一 , 何佳伟 , 谢仲润 , 李斌
IPC分类号: G06F18/10 , G06F18/213 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开一种高频暂态信号提取方法、系统、存储介质及计算设备,其中方法包括:根据启动信号,选取启动时刻前后一定时间段的采样数据;选取采样数据中变化最剧烈的点,以该点为参考点对数据窗内的采样数据进行加窗处理;对数据窗内加窗处理后的采样数据进行小波变换;比较多个相邻数据窗的小波变换结果,选取相邻多个数据窗中最灵敏的数据作为启动信号在所需频段的暂态分量。本发明通过微分判据选取数据窗内变化最剧烈位置,消除了原有装置的边界效应,同时避免了信号二抽取过程可能出现的信息丢失现象,更适合于处理保护装置所需的暂态信号,能够精确提取信号的高频分量。
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公开(公告)号:CN115566654B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211381371.X
申请日:2022-11-07
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: H02H9/02 , H02J3/24 , H02J3/36 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明公开一种改进型混合式直流故障限流器及其参数设计方法,其中限流器包括:并联的限流电感L、能量耗散电路以及电阻R2;其中,能量耗散电路包括电阻R1、晶闸管组S和二极管组D,晶闸管组S和二极管组D反向并联后与电阻R1串联,晶闸管组S中的每个晶闸管的导通方向为线路侧指向换流站侧。本发明的故障限流器在故障后以电阻电感并联的形式有效限制故障电流,并与DCCB相配合提高断流速度;在系统正常运行过程中,该限流器利用并联电阻消除限流电感对系统稳定性的不利影响,提高系统的暂态响应速度。此外,本发明的故障限流器拓扑结构能够有效降低晶闸管的使用数量,从而降低造价成本。
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公开(公告)号:CN114936737A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210317089.9
申请日:2022-03-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F40/279 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及一种基于大数据分析和深度学习的配电网故障原因识别方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1、对配电网故障案例及日志进行预处理;步骤2、定义描述故障处置要点、故障原因的信息的实体类别,得到实体标记文本;步骤3、采用ALBERT+BiGRU‑CRF建立配电网故障案例及日志实体识别模型,用于对步骤2中所定义的多种实体进行识别;步骤4、将步骤3中所识别的故障特征实体作为故障原因诊断模型的输入,再将步骤3中所识别的故障原因实体作为故障原因诊断模型的输出,基于ALBERT+TextCNN建立故障原因诊断模型进行故障原因识别。本发明能够对故障原因的智能识别。
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公开(公告)号:CN114217524A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111368913.5
申请日:2021-11-18
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于深度强化学习的电网实时自适应决策方法,包括如下步骤:步骤1、将新型电力系统机组自适应调度问题建模为马尔科夫决策过程;步骤2、研究SAC算法的基础原理,求解使得步骤1中MDP模型累计奖励值最大的策略;步骤3、设计基于IL中行为克隆的神经网络预训练方案,模拟专家经验,优化原始动作空间,提出IL‑SAC算法,并基于IL‑SAC算法以及105个真实电网场景数据训练相应的电网优化调度智能体,在测试时该智能体应对不同的电网场景数据能够输出实时决策方案,实现新型电网系统的智能调控。本发明能够实时地输出电网调度策略。
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公开(公告)号:CN113561778A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110727198.3
申请日:2021-06-29
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: B60L3/00
摘要: 本发明涉及一种电动汽车IGBT功率模块过热及功率循环控制方法,包括以下步骤:步骤1、分析电动汽车IGBT功率模块热故障参数,通过调节开关频率和输出电流两个变量,控制功率损耗的幅度,调节IGBT功率模块内部的温度,进而对IGBT功率模块进行过热控制;步骤2、对IGBT功率模块进行高功率循环和低功率循环控制。本发明避免了系统的过度设计,降低了系统维护成本和缺陷发生率,从而提高IGBT功率模块的可靠性。
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