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公开(公告)号:CN104700205B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510072840.3
申请日:2015-02-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 一种改变电网网络拓扑结构及选择并联补偿装置的方法:S1,对输入向量划分等级;S2,根据网络结构参数、负荷及小水电数据进行仿真,找出配电网不同运行方式下对应的网络结构及补偿方式,得出极限学习机的多组训练集(X,Y)与测试集(X',Y');S3,选择ELM的隐藏层节点数组合Ls,结构风险最小化规则项常数集合γs,激励函数g(x)选择RBF函数;S4,训练ELM,并进行测试得出最优的L和γ,得到ELM最优网络模型;S5,输出网损最小时的开关组合状态。本发明借助ELM反映输入变量与输出变量之间的非线性映射关系和泛化能力,来建立变化的负荷水平、小水电发电量与电压符合要求的网络拓扑结构、以及并联补偿方式之间的对应关系。
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公开(公告)号:CN104967144B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510353340.7
申请日:2015-06-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种小水电调压控制方法,包括:对含小水电的区域电网进行潮流计算,确定小水电接入后各个负荷节点的电压;在电网运行中,根据各小水电的出力、负荷以及输电线路电压情况,对于负荷与小水电装机可比且存在电压问题的输电线路,改变电网的线路电源和负荷位置以进行一次调压;所述一次调压包括:新建一段或多段馈线段进行并网,利用所述馈线段改变含小水电的区域电网的小水电接入电网的位置,控制小水电接入后所述负荷节点的电压在稳定范围。本发明无需大幅度改变现有小水电网络拓扑,仅需改造或者新建一小段线路,配合相应的投切控制,有效控制了小水电无序并网的电压越限现象,避免线损过大,实现了对小水电接入电网电压的灵活控制。
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公开(公告)号:CN104297639B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410629240.8
申请日:2014-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种中压配电网的故障行波采集装置和故障行波采集系统,故障行波采集装置设置低速相电压采集电路和触发电路以2kHz的采样速率检测输电线路是否发生故障,并在线路发生故障后通过高速行波信号采集电路以1MHz的采样速率采集行波的电流电压信号,因此,本发明能够在确保高行波采样速率来保证行波采集高精度、高完整性的同时,降低装置对数据处理、保存、传输能力的要求,解决了现有技术中行波信号高完整度和高精度采集的需要与高速采集速度数据量太大的矛盾。本发明的故障行波采集系统能够在中压配电网电力系统中应用多端行波测距法,克服了配电网网络过于复杂的问题,极大提高了行波测距精度。
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公开(公告)号:CN104297639A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410629240.8
申请日:2014-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种中压配电网的故障行波采集装置和故障行波采集系统,故障行波采集装置设置低速相电压采集电路和触发电路以2kHz的采样速率检测输电线路是否发生故障,并在线路发生故障后通过高速行波信号采集电路以1MHz的采样速率采集行波的电流电压信号,因此,本发明能够在确保高行波采样速率来保证行波采集高精度、高完整性的同时,降低装置对数据处理、保存、传输能力的要求,解决了现有技术中行波信号高完整度和高精度采集的需要与高速采集速度数据量太大的矛盾。本发明的故障行波采集系统能够在中压配电网电力系统中应用多端行波测距法,克服了配电网网络过于复杂的问题,极大提高了行波测距精度。
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公开(公告)号:CN104297638A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410623658.8
申请日:2014-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 本发明公开了一种高精度、低成本的配电网故障定位方法,该故障定位方法在配电网不同类型架空线路和电缆线路两端安装少量具有GPS对时功能的行波检测装置,当配电网发生故障后,首先利用非故障线路的检测装置计算出行波线模分量和地模分量在不同类型线路中的波速,然后根据行波线模分量和地模分量到达某个检测装置的时间差计算出故障点与该检测装置之间的距离,最后综合多个检测装置的测距结果确定故障点位置。本发明能够实现准确故障定位,降低了排查故障的时间,提高了供电可靠性,而且安装设备数量少、经济性好,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN104297638B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410623658.8
申请日:2014-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 本发明公开了一种高精度、低成本的配电网故障定位方法,该故障定位方法在配电网不同类型架空线路和电缆线路两端安装少量具有GPS对时功能的行波检测装置,当配电网发生故障后,首先利用非故障线路的检测装置计算出行波线模分量和地模分量在不同类型线路中的波速,然后根据行波线模分量和地模分量到达某个检测装置的时间差计算出故障点与该检测装置之间的距离,最后综合多个检测装置的测距结果确定故障点位置。本发明能够实现准确故障定位,降低了排查故障的时间,提高了供电可靠性,而且安装设备数量少、经济性好,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN104700205A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510072840.3
申请日:2015-02-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 一种改变电网网络拓扑结构及选择并联补偿装置的方法:S1,对输入向量划分等级;S2,根据网络结构参数、负荷及小水电数据进行仿真,找出配电网不同运行方式下对应的网络结构及补偿方式,得出极限学习机的多组训练集(X,Y)与测试集(X',Y');S3,选择ELM的隐藏层节点数组合Ls,结构风险最小化规则项常数集合γs,激励函数g(x)选择RBF函数;S4,训练ELM,并进行测试得出最优的L和γ,得到ELM最优网络模型;S5,输出网损最小时的开关组合状态。本发明借助ELM反映输入变量与输出变量之间的非线性映射关系和泛化能力,来建立变化的负荷水平、小水电发电量与电压符合要求的网络拓扑结构、以及并联补偿方式之间的对应关系。
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公开(公告)号:CN104967144A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510353340.7
申请日:2015-06-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种小水电调压控制方法,包括:对含小水电的区域电网进行潮流计算,确定小水电接入后各个负荷节点的电压;在电网运行中,根据各小水电的出力、负荷以及输电线路电压情况,对于负荷与小水电装机可比且存在电压问题的输电线路,改变电网的线路电源和负荷位置以进行一次调压;所述一次调压包括:新建一段或多段馈线段进行并网,利用所述馈线段改变含小水电的区域电网的小水电接入电网的位置,控制小水电接入后所述负荷节点的电压在稳定范围。本发明无需大幅度改变现有小水电网络拓扑,仅需改造或者新建一小段线路,配合相应的投切控制,有效控制了小水电无序并网的电压越限现象,避免线损过大,实现了对小水电接入电网电压的灵活控制。
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公开(公告)号:CN204905889U
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201520527650.1
申请日:2015-07-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38
Abstract: 一种含多个小水电无序并网的10kV馈线就地控制系统,包括:1,10kV线路旁路(L2)及首端联络开关(K1)和尾端联络开关(K8),旁路(L2)经首尾端联络开关(K1和K8)并联到10kV馈线(L1)上;2,对应于小水电数量的并网支线双T接线路结构:每个小水电G经支线L后分为两分支,一分支经联络开关K后T接于所述10kV馈线L1、另一分支经另一联络开关K后T接于旁路L2,每个联络开关设有控制终端C;3,小水电就地控制系统,其含:载波通信系统,包括从载波(S1~S8),分别对应地与开关控制终端(C1~C8)相连,主载波(M)则与并网控制器(HC)相连;雨量监测装置(R)与并网控制器相连。本实用新型提供了一种成本低维护容易实用化的小水电控制方案。
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公开(公告)号:CN205068047U
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201520733633.3
申请日:2015-09-21
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G05B19/042 , H02J13/00
Abstract: 一种配电终端的智能化配置工具,其特征是:包括一作为控制中枢的CPU芯片,所述的控制中枢CPU芯片除连接一存储器外、还通过外接设备接口分别连接若干所述的配电终端,另有电源分别给CPU芯片、存储器和外接设备接口供电。本工具的使用,将大大缩短配电终端的维修过程,大大减少维修时间。同时,对于供电局运行维护来说,本装置的使用,将对其配电终端系统化、一体化管理,有极大的促进作用。
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