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公开(公告)号:CN117932830A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311781582.7
申请日:2023-12-22
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/20 , G06F113/04 , G06F119/06
摘要: 本发明提供了一种储能系统的选址定容方法及系统,该方法内包括获取电力系统的基本数据并对节点分类设计初步方案,确定上层和下层目标函数以及约束条件,根据初步方案、目标函数以及约束条件对方案进行优化迭代,对方案进行可行性评价并确定最终方案。本发明解决了现有技术中初步方案影响后期优化效率,且最终优化方案只针对单一目标,无法对多个目标进行优化的问题。
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公开(公告)号:CN114636424B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210216004.8
申请日:2019-02-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司平湖市供电公司 , 平湖市通用电气安装有限公司 , 上海绿峦科技有限公司
IPC分类号: G01C21/20 , G06Q10/047 , G06N3/126 , G07C1/20
摘要: 本发明公开了一种基于可穿戴设备的变电站巡检路径规划方法,包括如下步骤:1)后台服务器模块存储有历史巡检数据,同时对SCADA系统采集的一次设备的实时数据进行实时保存;2)巡检人员通过可穿戴MR设备模块,获取巡检任务清单,每到一个巡检房间,会自动识别门口信息,后台服务器模块调取Unity图像处理模块和遗传算法模块生成室内路径规划;3)根据系统规划的路径进行巡检;4)到达巡检间隔后对电气设备进行扫描确认;5)调取历史数据、历史照片以及SCADA数据;6)当巡检过程中遇到问题时,可通过专家远程协助系统得到帮助。本发明能够根据巡检任务清单,优化巡检人员的巡检路径,提高巡检效率,节约巡检时间。
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公开(公告)号:CN117405972A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202310621279.4
申请日:2023-05-29
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明提出一种海上风电网络宽频谐波的测量方法,包括以下步骤:基于录波数据,使用DFT方法求解频谱系数,获得录波数据的频谱图像,提取基波及各次谐波的频率、幅值和相位信息;根据录波数据的频谱系数以及频谱图像判断间谐波的频率范围,将DFT系数进行相位旋转后,利用旋转后泄露旁瓣相位相反的特性消除频谱泄露的影响,求解间谐波的频率、幅值和相位信息;整理数据,获得实测录波数据中各次谐波/间谐波特征信息;根据不同电压等级谐波发射特性,确定不同电压等级下谐波、间谐波的频率、幅值及相位得的特性。本发明能够消除泄露频谱的相互干扰,准确得分离出间谐波分量。
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公开(公告)号:CN116995676A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310757871.7
申请日:2023-06-25
发明人: 陈超 , 龚利武 , 杨玉锐 , 张炜 , 钱伟杰 , 吴韬 , 唐昕 , 刘维亮 , 吴军 , 吴迪 , 唐勇健 , 徐克 , 胡雷剑 , 顾强杰 , 李子涵 , 黄悦华 , 孙舒柳 , 于正平 , 钱金跃
IPC分类号: H02J3/01 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06F17/18 , G01R23/16 , G06F113/16 , G06F119/16 , G06F113/06
摘要: 本发明提出计及电缆分布参数的海上风电场谐波传导特性分析方法,包括以下步骤:S1,建立风电场经海缆线路并网的电路模型,并计及海缆分布参数,建立关于海缆谐波放大与海缆长度、谐波频次的关系式;S2,分析电缆线路中谐波电压的传导放大特性;S3,分析电缆线路中谐波电流的传导放大特性;S4,分析不同负荷水平和电网强弱条件下的谐波双向传导特性。本发明简化运算过程,便于谐波放大特性分析。
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公开(公告)号:CN116883897A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310842176.0
申请日:2023-07-10
摘要: 本发明提供了一种低分辨率目标识别方法,包括:获取包含低分辨率人体目标的第一视频数据,同时获取和所述第一视频数据相同成像区域的热成像视频;对所述热成像视频根据预设的温度梯度进行灰度级处理,得到第二视频数据;采用区域匹配的光流算法对所述第二视频数据进行人体目标识别,获取第二视频数据下的人体目标在第二视频数据中的位置;根据在所述人体目标在第二视频数据的区域绑定识别所述第一视频数据中区域。所述方法和系统针对存在模糊拖影目标视频帧的低分辨率图像识别方法,利用成像图像结合光流算法,可以有效地识别模糊拖影视频帧的热力学趋势,根据热力学趋势结合传统图像帧判断模糊拖影对应目标的位置,从而有效准确识别低分辨率的目标。
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公开(公告)号:CN116667449A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310219582.1
申请日:2023-03-09
摘要: 本发明公开了一种包含分布式能源的配电网弹性运行控制方法,包括:获取配电网中的历史运行数据,对分布式能源出力和负荷进行预测;日前优化调度阶段建立日前优化调度模型,以综合用电成本和污染治理费用之和最低为目标函数进行优化,求解获得日前优化调度方案;日内滚动优化阶段基于日前优化调度方案建立日内滚动优化模型,以分布式能源的调整功率偏差总和最小为目标函数进行优化,求解获得日内滚动优化方案对配电网进行控制。本发明将调度控制计划分为日前优化调度和日内滚动优化两个阶段,有日前优化调度完成对未来某一天内的配电网调度规划,再由日内滚动优化在这一天内每个固定时间间隔进行优化调整,从而提高了配电网运行控制的精度。
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公开(公告)号:CN116454965A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310230721.0
申请日:2023-03-03
摘要: 本发明公开了一种基于DG接入的配电网优化调度方法,包括以下步骤:S1,建立配电网网络的拓扑结构并进行分析,获取节点信息并且划分成若干个配电网子单元;S2,计算各个节点以及DG的功率,得到配电网总损耗并进行优化;S3,建立配电网最优目标函数,该目标函数以DG的总成本及能源利用率综合最优为目标;S4,对优化后的配电网总损耗和接入的DG的总成本及能源利用率综合设置权重,得到配电网最佳优化调度结果。解决了目前接入有DG的配电网的优化未同时考虑配电网损耗和能源利用率的影响的问题;本发明的方法同时考虑配电网损耗和能源利用率,尽可能提高能源利用率的同时,降低DG的成本,实现对接入有DG的配电网的优化调度,保证电力系统的稳定。
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公开(公告)号:CN116433173A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310219556.9
申请日:2023-03-09
发明人: 吴军 , 顾海松 , 杨玉锐 , 陈超 , 薛龙江 , 朱悦人 , 龚利武 , 张炜 , 钱伟杰 , 吴韬 , 徐克 , 胡雷剑 , 栾伊斌 , 顾一星 , 顾强杰 , 黄悦华 , 孙舒柳 , 于正平
IPC分类号: G06Q10/10 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F16/215 , G06F16/906
摘要: 本发明公开了一种基于三率合一的配电网项目管理系统,包括:项目管理模块,用于对配电网项目进行入库归档管理以及计划出库;三率合一模块,用于以项目数据为基础结合建设进度完成率、投资进度完成率和入账进度完成率建立待跟踪的配电网项目的三率理论预测模型;项目进度跟踪模块,用于比对实际项目进度数据与三率理论预测模型的差异,确认进度异常情况;交互模块,用于配电网项目信息的人机交互。本发明依托建设进度完成率、投资进度完成率和入账进度完成率的三率合一,能够对项目全过程进行精细化管理和及时跟踪,准确定位异常进度、准确剖析异常根源,实现工程进度偏差动态预警。
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公开(公告)号:CN116247677A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310219589.3
申请日:2023-03-09
发明人: 龚利武 , 陈超 , 杨强 , 杨玉锐 , 张炜 , 钱伟杰 , 刘维亮 , 吴韬 , 徐克 , 胡雷剑 , 赵飞卫 , 万家建 , 顾强杰 , 李子涵 , 黄悦华 , 陶琨 , 张嘉辉 , 吕妤宸
摘要: 本发明提出一种基于分布式能源的配电网弹性运行控制方法,包括以下步骤:S1,构建目标区域分布式电源网络拓扑图,所述分布式电源网络拓扑图包括若干分布式电源单体和连接若干分布式电源单体的交换基站;S2,从分布式电源单体中选出所有功率不足的分布式电源单体和候选的功率盈余的分布式电源单体;S3,根据经过交换基站最少原则规划功率互济路径,使功率盈余的分布式电源单体对功率不足的分布式电源单体进行功率补充;本发明通过设置交换基站实现分布式电源之间的功率互济,有利于配电网就地消纳。
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公开(公告)号:CN115967169A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211371415.0
申请日:2022-11-03
摘要: 本发明公开了一种智能配变终端的测试系统及方法,系统包括现场测试系统和高级数据分析测试系统,现场测试系统包括现场测试装置和智能配变终端,现场测试装置和智能配变终端通信连接,智能配变终端设有若干输入端口和输出端口,输入端口和输出端口连接有测试设备。本发明通过现场测试平台和现场测试环境的搭设实现自动测试,可在台区现场对智能配变终端进行包括功能、协议一致性等性能整机测试,满足智能配变终端多种现场测试模式需求,在测试完成后生成测试记录,并将测试记录上传至高级数据分析测试系统,解决了现有技术的测试系统对智能配变终端测试种类较少、测试完成后需要人工记录测试过程和结果的相关数据,测试效率低的问题。
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