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公开(公告)号:CN117538702A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311613520.5
申请日:2023-11-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 浙江舟山海洋输电研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请公开了一种海缆绝缘老化状态评估方法,包括:通过循环电压激励方式对待评估海缆进行高压频域介电响应特性测试,得到各预设测量频率分别对应的介质损耗正切值;对各介质损耗正切值进行量化处理,得到目标频域介电特征量;根据预构建的频域介电特征量与绝缘机械性能之间的关联关系,确定目标频域介电特征量对应的海缆绝缘老化状态评估结果。应用本申请所提供的海缆绝缘老化状态评估方法,实现了对超高压海缆绝缘性能的有效评估。本申请还公开了一种海缆绝缘老化状态评估装置、设备及存储介质,具有相应技术效果。
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公开(公告)号:CN116381401A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310150173.0
申请日:2023-02-22
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
摘要: 本发明公开了一种柔性直流输电系统的三相短路识别方法,涉及电网运维领域;目前,三相短路故障识别,普遍存在识别效率、准确性不能兼顾的问题。本发明包括步骤:计算两侧保护安装处的正序、负序电流幅值;当交流侧负序电流幅值小于整定值时,认为系统三相对称,当交流侧负序电流幅值大于整定值时,认为系统发生不对称故障;当交流侧负序电流幅值小于整定值时,计算两侧保护安装处正序电流的幅值之差;若幅值之差大于整定值,则认为存在对称故障,且短路故障发生在对应两侧保护安装区内,继电保护动作;否则,认为为穿越性电流,故障发生在两侧保护安装区外或为正常运行状态,继电保护不动作。本技术方案可以更快速、更准确地识别三相短路故障。
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公开(公告)号:CN118569497A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410734623.5
申请日:2024-06-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06N3/09 , H02J3/00 , H02J3/38
摘要: 本发明公开了基于互相关的海上风电爬坡预测方法及系统,涉及人工智能技术领域,该方法包括:读取目标风电机组的基础配置信息;检索可信爬坡事件记录,搭建事件特征图谱;交互基于目标风电机组的地理气候特性,训练风程预测模型;结合互相关性监督训练爬坡预测模型;联合风程预测模型与爬坡预测模型,生成一体化预测模块;调用预定周期节点下的地理气候信息与机组运况信息,进行风况趋势预测与爬坡事件发生预测,确定目标预测结果;确定机组管控策略,进行海上风电爬坡管理。本发明解决了现有技术中预测精度低、应对突发情况能力低等技术问题,通过基于互相关的海上风电爬坡预测,达到提高预测精度和应对突发情况能力的技术效果。
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公开(公告)号:CN112330210B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202011343469.7
申请日:2020-11-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/10
摘要: 本发明公开了一种融合主网故障分析的配网风险评估方法,涉及电力运维领域。传统的配电网风险评估不考虑主网对配网的影响,仅从配网角度进行风险评估,评估不全面。本发明通过对主配网联合网络分析;以配网的馈线出口开关和主网的低压负荷进行关联;进行拓扑分析、状态估计、潮流计算;根据主网网架建立主网备自投模型;主网预想故障分析;将主网故障后果衍生到配网故障后果;利用主配网联合网络分析的结果,将主网的失电低压负荷映射到配网馈线上,随后找出由于主网故障造成的失电配网配变;将主网融于到原有风险评估算法中,考虑了主网对配网的影响,并结合二者进行协同风险评估计算;评估结果更为全面,有效提高评估的准确性。
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公开(公告)号:CN116706852A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310631523.5
申请日:2023-05-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种基于差动电流的保护方法、系统、设备及存储介质,涉及电网运维领域。目前,在短时窗内保护的可靠性低,速度慢。本发明包括以下步骤:检测故障发生情况,当故障发生后,线路两侧的保护装置向对侧传输数据;保护装置根据收到的传输数据,计算差动电流;得到时窗下的差动电流故障数据;对故障数据进行傅立叶变换;如果频谱分解结果中,0Hz分量逐渐增高,并且主频带带宽逐渐降低,则认为故障发生,保护动作,反之保护闭锁;主频带的计算方法:从最低频带开始,求频带分量平方和,当和值大于总频带能量的设定比值时结束计算,得到主频带的带宽。本技术方案敏感度高,故障判别的准确性高、易于实现,数据分析速度快;保护可靠性高。
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公开(公告)号:CN116247686A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111471583.2
申请日:2021-12-06
申请人: 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
摘要: 本发明公开了一种满足多运行方式的电网无功补偿容量优化方法,涉及电网运维领域。工作日、周末、夏高峰、春节的电力运行不同,需针对不同的运行方式进行相对的调控。本发明包括以下步骤:读取多种运行方式的典型断面实时数据和运行设备模型、设备参数;建立与多种运行方式对应的电网运行约束;建立目标函数;对多种运行方式下的约束不等式及优化目标建立多套优化模型并进行联合求解;如果优化后的基态潮流收敛,则直接输出配置结果;否则输出最近的优化结果;依据输出的无功补偿容量配置方案,进行电网无功补偿容量优化。本技术方案实现了基于多目标满足多种运行方式的无功补偿容量优化计算,满足了各极端负荷情况下的无功电压调节需求。
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公开(公告)号:CN117538674A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310626374.3
申请日:2023-05-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
摘要: 本发明公开了一种柔性直流输电系统的不对称短路识别方法,涉及电网运维领域;目前,不对称短路故障识别,普遍存在识别效率、准确性不能兼顾的问题。本发明包括步骤:计算两侧保护安装处的负序电流幅值;当交流侧负序电流幅值小于整定值时,认为系统正常运行或发生三相短路故障,当交流侧负序电流幅值大于整定值时,认为系统发生不对称故障,计算两侧保护安装处负序电流突变量的幅值之差;若幅值之差大于整定值,则认为存在不对称故障,且短路故障发生在对应两侧保护安装区内,继电保护动作;否则,认为为穿越性电流,故障发生在两侧保护安装区外或为正常运行状态,继电保护不动作。本技术方案可以更快速、更准确地识别不对称短路故障。
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公开(公告)号:CN116914812A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310629475.6
申请日:2023-05-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
摘要: 本发明公开了一种计及调频特性的风电并网系统连锁故障风险评估方法,涉及电网运维领域。风电并网系统故障风险考虑不全面。本发明包括步骤:将发电机和负荷调频特性方程增加至潮流方程,得到计及调频特性的潮流方程;对计及调频特性的潮流方程进行线性化处理,得到计及系统调频特性的节点电压线性潮流方程和线路潮流方程;建立风机输出功率的高斯混合模型,得到风机输出功率的概率分布函数;基于所得概率分布函数,分别计算系统发生节点电压越限、线路过载、系统频率越限的严重程度;判断线路过载的严重度是否超过设定值;评估整个连锁故障期间系统的风险。本技术方案符合实际情况,有效评估风电接入的电压越限、线路过载、以及频率失稳的风险。
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公开(公告)号:CN115267371A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210658417.1
申请日:2022-06-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 浙江保瑞光电科技有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G05B19/042
摘要: 本发明涉及一种站域保护启动前带负荷试验用运行系统,包括供电电源三相三线,供电电源三相三线连接通流装置数字化控制器和通压装置数字化控制器,通流装置数字化控制器和通压装置数字化控制器均连接人机交互,通流装置数字化控制器连接通流装置升流器,通压装置数字化控制器连接通压装置升压器,本装置自动核查比对和判断被测继电保护装置中的数据正确性,避免了人工核查的缺陷,避免了人为的遗漏问题,实现继电保护装置设备的零缺陷交付。
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公开(公告)号:CN112330210A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011343469.7
申请日:2020-11-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
摘要: 本发明公开了一种融合主网故障分析的配网风险评估方法,涉及电力运维领域。传统的配电网风险评估不考虑主网对配网的影响,仅从配网角度进行风险评估,评估不全面。本发明通过对主配网联合网络分析;以配网的馈线出口开关和主网的低压负荷进行关联;进行拓扑分析、状态估计、潮流计算;根据主网网架建立主网备自投模型;主网预想故障分析;将主网故障后果衍生到配网故障后果;利用主配网联合网络分析的结果,将主网的失电低压负荷映射到配网馈线上,随后找出由于主网故障造成的失电配网配变;将主网融于到原有风险评估算法中,考虑了主网对配网的影响,并结合二者进行协同风险评估计算;评估结果更为全面,有效提高评估的准确性。
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