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公开(公告)号:CN119375693A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411509080.3
申请日:2024-10-28
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/327 , H02G3/08 , H02G3/18 , G01R31/00 , G01R1/02
Abstract: 本发明公开了一种继电保护装置动作接点测试接线盒、接线系统及方法,属于电力系统继电保护与控制技术领域,接线盒内设置有包括接入继电保护装置接点的接入区和连接继电保护测试仪的接出区的可编程逻辑控制器,一方面可通过转换开关选择接入电位接点或干接点,接入区和接出区既可以适应电位接点法的保护动作接点测试方式也可以适应干接点法的保护动作接点测试方式;另一方面不应动作的保护接点通过异或逻辑最终只输出唯一接点至继电保护测试仪,解决了继电保护测试仪接入量端口不足的问题。
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公开(公告)号:CN117422244A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311379371.0
申请日:2023-10-23
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0631 , H02J3/06 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种电力与天然气联合需求响应的调度方法、装置及设备,应用于能源供应技术领域。该方法包括:对调度区域中的需求响应用户进行分区,得到多个用户分区;针对各个用户分区,建立电力需求响应的执行约束、天然气需求响应的执行约束、电力与天然气综合约束,以及电力、天然气节点负荷削减量与节点实际负荷计算等式约束,结合预先建立的综合能源系统优化调度模型进行优化调度计算,得到每个用户分区各自对应的电力、天然气负荷削减情况;基于各个用户分区的电力、天然气负荷削减情况对相应用户分区中的需求响应用户进行需求响应调度;能够实现对电力、天然气两类能源系统的需求响应进行联合调度。
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公开(公告)号:CN117332275A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311353840.1
申请日:2023-10-18
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
IPC: G06F18/214 , G06F18/243 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种野火蔓延环境下配电网的故障预测方法、装置及介质;涉及配电网领域,解决野火蔓延环境下配电网故障预测所需数据样本容量大的问题。根据故障发生时刻确定各历史故障事件对应的故障预测时间、正常运行时间;并获取对应的故障样本集、正常样本集进行二分类训练,得到结果分类模型;基于结果分类模型,根据实际电流数据、实际环境温度信息预测是否会发生故障。由于本申请训练模型所需的样本数据为故障发生时刻前的故障预测时间、正常运行时间的数据,不需要大量采集长期的数据用于进行深度学习,解决野火蔓延环境下配电网故障预测所需数据样本容量大的问题。
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公开(公告)号:CN112462737B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202011293306.2
申请日:2020-11-18
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种安控装置RTDS动模测试系统构建方法、测试方法及系统,系统构建方法包括:创建第一自定义元件,生成Connection.def文件;在Connection.def文件关联的C语言文件中编写通过参数设置生成满足安控装置RTDS动模测试环境所需的主接线模型的第一功能代码;创建第二自定义元件,生成Protection.def文件;在Protection.def文件关联的C语言文件中编写通过参数设置控制特定延时下开关分合的自由组合,实现对继电保护装置进行动作模拟的第二功能代码;将Connection.def文件及Protection.def文件植入RTDS的公共元件库,得到Connection元件和Protection元件。将用以配合安控装置进行动模测试的继电保护装置的功能集成至仿真模型中,减轻测试人员的工作量,提升了仿真模型的通用性,降低了测试错误率。
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公开(公告)号:CN114066309A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111431518.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种智能变电站二次系统风险评估方法,包括以下步骤:将智能变电站二次系统按照间隔划分,构造所有间隔下所有分布式功能拥有的逻辑节点LN集合和逻辑连接LC集合;构造智能变电站二次系统中每个二次设备拥有的LN集合;构造智能变电站二次系统中交换机、光纤通信设备上流经的LC集合;采用结构熵权法,分别求取智能变电站二次系统所有间隔的权重,求取每个间隔下各分布式功能的权重;根据智能变电站二次系统的元件的可靠性随运行时间的变化,建立相应的各分布式功能的可靠性程度函数;根据各分布式功能的权重与可靠性程度函数,得到分布式功能风险的时间函数。本发明能够对智能变电站二次系统的每个间隔进行有效的风险评估。
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公开(公告)号:CN111865712A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010581632.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 戴健 , 李杰 , 赵志飞 , 张友强 , 黄飞 , 何荷 , 刘祖建 , 龚秋憬 , 李筱天 , 魏甦 , 谢江 , 曾治强 , 宫林 , 欧林 , 何燕 , 魏燕 , 余红欣 , 王洪彬
Abstract: 本发明公开了一种智能融合终端测试仪,所述智能融合终端测试仪包括:电池模块、DC-DC模块、功放板、核心板、网络性能测试模块和人机交互模块。所述电池模块为所述测试仪供电;所述电池模块包含充电接口;DC-DC模块将电池提供的电源变换到多个电压源,分别供所述功放板、核心板、网络性能测试模块、人机交互模块使用;所述功放板受核心板控制,可输出特定的电压电流;所述网络性能测试模块受核心板控制,可发生特定报文,用以模拟与智能融合终端相连的感知设备;核心板中存档多种测试案例,人机交互模块获取测试命令,并发给核心板即可完成智能融合终端测试。
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公开(公告)号:CN109376421A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811208927.9
申请日:2018-10-17
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智能变电站保护设备的故障率评估方法,它包括:建立智能变电站保护设备的时变故障率模型;根据建立的时变故障率模型进行故障率评估。本发明通过考虑设备老化与计划检修对智能变电站线路保护系统可靠性的影响,利用改进的威布尔分布函数描述线路保护系统可靠性随时间的变化情况,与工程实际较为吻合,也弥补了以往采用定值评估方法如马尔科夫过程法、故障树法等对智能变电站保护系统进行可靠性评估的不足。
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公开(公告)号:CN111798037B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202010528642.4
申请日:2020-06-10
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06N3/09 , G06N3/0499 , H02J3/06
Abstract: 本发明公开一种基于堆叠式极限学习机框架的数据驱动最优潮流计算方法,主要包括以下步骤:1)建立极限学习机模型;2)将若干极限学习机模型逐层堆叠,建立堆叠式极限学习机;3)对堆叠式极限学习机进行优化,得到优化后的堆叠式极限学习机;4)建立数据驱动最优潮流学习框架;5)利用优化后的堆叠式极限学习机对数据驱动最优潮流学习框架进行解算。本发明可广泛应用于提高神经网络算法在电力系统分析中计算效率的问题。
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公开(公告)号:CN117353256A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311284412.8
申请日:2023-10-07
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高弹性配电网的优化运行方法、系统及装置,涉及供电领域,包括确定配电网中的配电线路的温度,在温度超过预设温度时,切断温度超过预设温度的配电线路;确定切断温度超过预设温度的配电线路后的配电网使用备用供电系统发电的运行成本;以运行成本的最小值为目标函数,确定配电网为各个配电线路投入的备用供电系统的数量。根据配电线路的温度可以确定当前是否发生了野火,在配电线路的温度超过预设温度时认定出现野火,将该配电线路切断,在切断配电线路后使用备用供电系统进行供电,根据备用供电系统运行成本最低为目标函数计算为各个配电线路投入的备用供电系统的数量,进而可以在提高配电网的可靠性的同时降低配电网的成本。
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公开(公告)号:CN116470579A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310457700.2
申请日:2023-04-25
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直流电网故障限流设备动作时序确定方法及装置,应用于直流系统故障领域,包括确定直流输电线上的故障电流的大小;根据故障电流及限流设备的类型确定在限流设备限流期间限流设备两端的电压;根据电压确定限流设备对直流电网产生的贡献度;根据贡献度确定限流设备接入直流电网的时间。由于限流设备在故障发生后,越早接入直流电网,产生的限流效果越好,根据设备具体的类型以及类型对应的贡献度确定恰当的接入电网的时间,进而产生更好的限流效果。
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