一种电压波动指标测量方法及系统

    公开(公告)号:CN107480817A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710675609.2

    申请日:2017-08-09

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06 G01R19/00

    摘要: 本申请公开了一种电压波动指标测量方法及系统,包括:利用电压波动指标集,获取电网的电压波动指标;利用马尔卡夫转换模型,计算电压波动指标,得到预测电压波动指标;其中,马尔卡夫转换模型的生成过程包括:利用历史电压波动指标,生成初始概率分布,利用最大似然估计法和初始概率分布,对转移矩阵进行参数估计,得到转移矩阵中转移条件概率,利用历史电压波动指标和白噪声,采用最小二乘法得到回归系数,利用转移矩阵、回归系数和白噪声,生成马尔卡夫转换模型。本申请利用马尔卡夫转换模型,计算当前电压波动指标和上一时刻电压波动指标,从而得到预测电压波动指标,能够根据预测结果,采取相应的治理措施,保证了电力系统供电质量。

    一种电力网络监控系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107069973A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710432817.X

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: H02J13/00

    CPC分类号: H02J13/001 H02J13/002

    摘要: 本发明公开了一种电力网络监控系统,包括:电力参数检测模块,用于对电力网络中的预设电力参数进行检测;定位通讯模块,设置在电力参数检测模块中,用于对电力参数检测模块进行定位,并将定位生成的定位信息和电力参数检测模块检测获得的电力参数数据发送至主控制模块;主控制模块用于根据定位信息和电力参数数据,生成相应的电力网络运行监测信息,以供进行对应的电力网络负荷调控。通过电力参数检测模块对电力网络情况数据进行实时采集,电力参数检测模块中设有定位通讯模块,实现了检测模块的位置的确定,提高了检测的精度,主控制模块对电力网络情况的分析和计算,并生成相应的监测信息,方便了用户更加直观地了解和观察电力网络的情况。

    一种多次电压暂降严重度评估方法及系统

    公开(公告)号:CN106291244A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610720760.9

    申请日:2016-08-24

    IPC分类号: G01R31/08

    CPC分类号: G01R31/088

    摘要: 本发明公开一种多次电压暂降严重度评估方法,包括:检测各次电压暂降的电压暂降幅度和持续时间;基于电压暂降的预设敏感度指标,将所述电压暂降幅度与持续时间的敏感度整合,并以此构造电压暂降严重度指标;将所述电压暂降幅度与持续时间代入所述电压暂降严重度指标中,计算多次电压暂降严重度。本发明所公开的多次电压暂降严重度评估方法,考虑了各次电压暂降的电压暂降幅度与持续时间的敏感度,并且将影响严重度评估的主要因素的敏感度相整合,形成了对各次电压暂降的严重度评估指标,如此就可实现短短时间内的多次电压暂降的严重度评估。本发明还公开一种多次电压暂降严重度评估系统,其有益效果如上所述。

    一种不完全测控配电网的故障定位方法

    公开(公告)号:CN106646100A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610824532.6

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G01R31/08

    CPC分类号: G01R31/086 G01R31/088

    摘要: 本发明公开了一种不完全测控配电网的故障定位方法,包括按照测控区的故障定位方法对不完全测控配电网进行全网故障定位,缩小故障区域,得到初始故障区域;如果初始故障区域包括非测控区,则检测非测控区域内是否有投诉电话,如果是,依据从投诉电话中获取的故障定位信息按照非测控区的故障定位方法得到故障发生区域;否则,将测控区以及非测控区之间区域确定为故障发生区域;如果初始故障区域不包括非测控区,将初始故障区域确定为故障发生区域。可见,本申请提供的故障定位方法,充分综合利用测控区和非测控区的故障信息,将故障定位分为两阶段,提高了不完全测控配电网的故障定位的精确性。

    一种充电装置的监测与管理系统

    公开(公告)号:CN106411606A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610969743.9

    申请日:2016-10-28

    IPC分类号: H04L12/24

    CPC分类号: H04L41/04 H04L41/042

    摘要: 本发明公开了一种充电装置的监测与管理系统,该系统包括分别设置于每个区域的区域监测与管理平台,用于分别获取各自区域内的充电装置的运行信息,并对运行信息进行处理得到管理信息,将管理信息发送出去;集中监测与管理平台,用于接收其管理的所有区域内的区域监测与管理平台发送的管理信息,并依据管理信息对各个充电装置进行相应的管理。该系统先通过区域监测与管理平台对获取的本区域内的所有充电装置的运行信息进行处理得到管理信息,再通过集中监测与管理平台接收位于其所管理的区域内的所有区域监测与管理平台发送的管理信息并依据管理信息进行相应的管理,从而实现对整个区域内的所有充电装置的统一管理,大大减少了工作人员的工作量。

    一种局部放电源的定位方法及装置

    公开(公告)号:CN107589352A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710791570.0

    申请日:2017-09-05

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请公开了一种局部放电源的定位方法,包括获取局部放电现象的测量数据;根据测量数据构造局部放电源的位置坐标所满足的目标方程;利用牛顿迭代法在复数域内对目标方程进行迭代计算,生成收敛坐标;利用网格搜索法,在以收敛坐标的实部为中心的实数区域内进行遍历搜索,将与局部放电源的位置坐标的误差最小的网格中心的坐标确定为局部放电源的位置坐标。本申请通过在牛顿迭代法的基础上进行网格搜索,可以有效地计算生成局部放电源的实际位置坐标,并保证定位结果的准确性。本申请还公开了一种局部放电源的定位装置,同样具有上述有益效果。

    一种配电柜
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106992438A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710286950.9

    申请日:2017-04-27

    IPC分类号: H02B1/30 H02B1/20

    CPC分类号: H02B1/30 H02B1/20

    摘要: 本申请公开了一种配电柜,包括进线区、出线区和电容补偿区,还包括:第一隔板,所述第一隔板设置于所述进线区,所述进线区的带电部分和所述进线区的非带电部分通过所述第一隔板相隔开;第二隔板,所述第二隔板设置于所述出线区,所述出线区的带电部分和所述出线区的非带电部分通过所述第二隔板相隔开;第三隔板,所述第三隔板设置于所述电容补偿区,所述电容补偿区的带电部分和所述电容补偿区的非带电部分通过所述第三隔板相隔开;所述第一隔板、所述第二个隔板和所述第三隔板均为不导电隔板。如此可以避免可以避免操作人员误触电器元件的带电部分而发生意外,可以保障操作人员的人身安全。

    一种低压输电线路的无功补偿控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106602580A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611238069.3

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: H02J3/18

    摘要: 本发明公开了一种低压输电线路的无功补偿控制方法及系统,包括采集各段线路的运行参数,运行参数包括线路电压、发电机注入的有功功率、发电机注入的无功功率、负荷的有功功率及负荷的无功功率;当各个线路电压均满足相应线路的电压预设条件时,依据所有运行参数以及与变压器参数得到各个无功补偿装置的无功补偿量并生成与各个无功补偿装置相应的控制指令,将各个控制指令发送至各个相应的无功补偿装置,以便无功补偿装置依据对应的无功补偿量对低压输电线路进行相应的无功补偿调节。本发明实现了对各段线路无功补偿的实时统一、同步控制,降低了低压输电线路的损耗,提高了电压质量及工作效率,节约了人力资源。

    一种单相的星形接线负荷谐波补偿的方法及装置

    公开(公告)号:CN106374492A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610887077.4

    申请日:2016-10-11

    IPC分类号: H02J3/01 H02J3/18

    CPC分类号: Y02E40/30 H02J3/01 H02J3/1885

    摘要: 本发明公开了一种单相DG的星形接线负荷谐波补偿的方法,包括:提取目标相的谐波电流分量以得到目标相的负荷电流谐波的dq分量;根据当前所在台区的线路接线方式选择对应的补偿计算模式;获取目标相的DG并网基波电流以得到目标相的负荷基波电流的dq分量;将目标相的负荷电流谐波的dq分量、补偿计算模式的结果以及目标相的负荷基波电流的dq分量相加再经反Park变换Tdq/αβ后,取α轴分量为目标相的DG输出电流指令。由此可见,本方法根据线路接线方式选择不同的补偿计算模式,能够实现不对称接入时的DG单相补偿,可以根据每相的实际运行情况确定各自的谐波电流补偿方式,提高了补偿精度。此外,本发明还公开一种上述方法对应的装置,效果如上。