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公开(公告)号:CN204791511U
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201520611428.X
申请日:2015-08-13
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 青岛东软载波科技股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种基于DBPSK电力线载波和无线的双模抄表系统,包括双模电能表、双模集中器和主站,双模集中器通过双模通信与双模电能表相连,双模集中器将采集上来的数据通过远程无线通信链路将数据上传到后台主站供系统应用人员分析。其中,双模集中器、双模电能表、双模通信分别指的是基于DBPSK电力线载波和无线的双模集中器、双模电能表、双模通信。双模集中器通过三相电与双模电能表建立DBPSK电力线载波调制解调的电力线载波通信链路。本实用新型避免了采用单纯电力线通信或微功率无线通信的弊端,具有实抄率高、通信效果好、运行状况稳定等优势,使抄表系统真正走向实用。
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公开(公告)号:CN116739334A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310468595.2
申请日:2023-04-27
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力行业现场作业安全监管系统及方法,包括现场作业图像获取单元、中央数据处理终端、人员RFID信号采集单元、工作人员信息验证单元、违规监测单元、现场作业电力线检查单元和电力线路超负荷运行监测单元,本发明的有益效果是:通过加入了现场作业图像获取单元,实现了通过摄像头对电力行业现场作业的图像进行录取,并根据现场作业图像对电力部件进行图像提取,进行快速安全监管处理,通过加入了现场作业电力线检查单元,实现了对电力线的外观状态进行监视,对电力线的温度和外皮破损进行安全监管处理。
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公开(公告)号:CN108256674A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711455994.6
申请日:2017-12-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 沈阳工程学院
Abstract: 本发明公开一种参与电网削峰填谷的有源配电网负荷模型构建方法,属于新能源并网控制技术领域,根据负荷预测和风、光功率预测,构建等价日负荷曲线;根据储能单元的调节容量,基于面积等效原理,利用一维优化搜索,来确定削峰和填谷的面积,构建有源配电网负荷模型,实现配电负荷参与电网调峰。本发明考虑有源配电网能量存储单元的功率控制,实现配电负荷参与电网调峰,为电网经济运行提供技术依据。
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公开(公告)号:CN108256674B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201711455994.6
申请日:2017-12-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 沈阳工程学院
Abstract: 本发明公开一种参与电网削峰填谷的有源配电网负荷模型构建方法,属于新能源并网控制技术领域,根据负荷预测和风、光功率预测,构建等价日负荷曲线;根据储能单元的调节容量,基于面积等效原理,利用一维优化搜索,来确定削峰和填谷的面积,构建有源配电网负荷模型,实现配电负荷参与电网调峰。本发明考虑有源配电网能量存储单元的功率控制,实现配电负荷参与电网调峰,为电网经济运行提供技术依据。
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公开(公告)号:CN108110801A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711457129.5
申请日:2017-12-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 沈阳工程学院
Abstract: 本发明公开一种考虑电动汽车与储能的有源配电网多级冗余协调控制方法,属于新能源协调控制技术领域,其特点是包括以下步骤:①获取有源配电网的运行数据;②建立电动汽车的负荷特性模型;③建立储能的存储和释放能量特性模型;④构建含电动汽车与储能的有源配电网多级冗余协调控制策略;⑤功进行日调度、小时调度和实时调度模型的多级协调控制的求解。本发明从有源配电网的角度出发,基于冗余区间划分思想研究电动汽车与储能的有源配电网多级协冗余调控制方法,为电动汽车等新能源的进一步发展提供推广基础和技术支撑。
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公开(公告)号:CN110398708A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201810380662.4
申请日:2018-04-25
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明涉及一种现场智能电能表故障诊断方法,包括电能表的外观故障识别方法、通讯故障检测方法、数据存储和导出方法、故障判断方法、电量突变判断方法、组合误差超差判断方法、计量性能故障判断方法、接线故障判断方法、表内事件故障判断方法、待复检故障判断方法、费控单元故障判断方法、事件记录异常故障判断方法、工单生成方法。本发明能全面、快速、准确地判断出电能表的故障,并对电能表信息和数据进行统一管理。通过对电能表数据进行自动化分析处理,能够更好地实现电能表数据准确统计和构建健康智能电网体系。
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公开(公告)号:CN108110800A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711456100.5
申请日:2017-12-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 沈阳工程学院
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明公开一种基于短路比的多馈入特高压直流电网换流器无功配置方法,包括以下步骤:步骤1获取相邻日及历史负荷数据、风光发电功率数据;步骤2对风光发电功率及日负荷进行预测;步骤3构建预测日等价日负荷曲线;步骤4计算风力发电曲线的面积;步骤5计算储热容量;步骤6采用基于蒙特卡洛算法的曲线面积求解方法求解负荷曲线下的面积,将有源配电网中储热容量与尖峰负荷进行匹配;步骤7采用等面积置换的方法,根据满足要求的匹配结果,将等价日负荷曲线进行重构。本发明提供的方法,能够更安全、经济、可靠、有效地进行风、光、储、热多能柔性互补的有源配电负荷重构,为有源配电网的安全、经济和高效调度提供技术依据和实用化的方法。
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公开(公告)号:CN119362500A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411342843.X
申请日:2024-09-25
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工程学院 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司
IPC: H02J3/24 , H02J3/28 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F113/04
Abstract: 一种含储能的新能源场站的一次调频方法及装置,基于同步发电机的转动惯量与阻尼系数的控制方向,利用角频率变化量和角频率变化率,构建新能源场站的虚拟惯量和阻尼系数的自适应控制模型;以采样时间段内角频率累积变化量最小为自适应控制模型的目标函数;基于目标函数,采用改进粒子群算法迭代求解自适应控制模型,得到虚拟惯量及阻尼系数的最优解;以虚拟惯量及阻尼系数的最优解构造惯性响应阶段频率调节系数;以惯性响应阶段频率调节系数和下垂控制阶段频率调节系数,构造变系数下垂控制模型;基于变系数下垂控制模型对含储能的新能源场站进行一次调频控制。本发明实现新能源发电与储能相结合的VSG控制和下垂控制,进行综合一次调频控制。
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公开(公告)号:CN116128000A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211596783.5
申请日:2022-12-12
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 国网辽宁省电力有限公司
IPC: G06K17/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于RFID技术的现场作业装备安全区域定位识别系统,包括安全作业管理系统,所述的安全作业管理系统包括数据处理模块、控制终端、定位模块、移动作业终端;本发明解决了目前不按安全规定穿戴防护设备或不按规定存放有危害性工具进行生产工作的员工来说,危险性极大的问题,实时监控作业人员是否正确穿戴安全防护装备,将RFID电子标签安装于必备工装及劳保用品,如工装服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋鞋、工具箱、绝缘垫等,利用RFID接收器对RFID电子标签的实时读取,实现监控作业人员是否按要求穿戴工装及劳保用品,保障作业安全,且本发明实现现场作业安全区域定位的智能化管理通过RFID接收器读取到的RFID标签信息及系统算法计算,可以对设置的安全区域内进行人员监控,实现现场作业安全区域定位的智能化管理。
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公开(公告)号:CN205157760U
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201520821700.7
申请日:2015-10-21
Applicant: 许继集团有限公司 , 河南许继仪表有限公司 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司
Abstract: 本实用新型涉及一种电表通讯模块的功耗检测装置,包括主控模块和采样模块,采样模块包括用于采集通讯模块的电压的电压采样单元和用于采集通讯模块的电流的电流采样单元,电流采样单元包括一条电流检测线路,电流检测线路上串设有控制开关和变阻器,主控模块采样连接变阻器,控制连接控制开关。通过检测电流和供电电压,利用P=U×I即可求得通讯模块的功耗。该检测装置结构简单,检测方便、准确。通过设置变阻器的电阻值,能够在不进行检测时将电阻值调到最小,将电阻对回路电流的影响降至最低,保证了回路电流的准确性,降低了电阻对于电能的损耗。
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