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公开(公告)号:CN115809532A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211650794.7
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本申请提供一种电力系统抗灾骨干网架与量测设备的协同处理方法,所述方法包括:获取电力系统的多个节点信息;将所述多个节点信息组成原始矩阵输入至协同规划模型中,得到所述电力系统对应的初始矩阵,所述初始矩阵中包括多个元素,各元素分别对应所述电力系统中的一个节点,且各元素分别为一个向量,所述向量用于指示对应的节点是否为骨干节点、是否需要配置为测量装置;判断所述初始矩阵是否满足交流潮流约束,若不满足,则对所述初始矩阵中的各节点进行线性割约束,得到满足所述交流潮流约束的新的初始矩阵,将满足所述交流潮流约束的新的初始矩阵作为目标矩阵。使得到的电力系统的骨干网架成本低。
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公开(公告)号:CN107180291A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201610136501.1
申请日:2016-03-11
Applicant: 国网河北省电力公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及一种电力系统新设备启动方案智能编制方法。该方法包括方法数据匹配,投运模型匹配,模型数据维护,初始方案自动生成,启动方案综合校核共五部分功能。该方法能够根据不同电力系统数据,自动给出新设备启动方案操作步骤。首先辨识出相关启动厂站,并进行拓扑搜索校核。然后确定需要的原子操作种类和序列,满足校核要求且风险系数最小的序列则为最终启动方案。进而,实现启动方案的多部门综合校核。该方法满足电力系统调度运行部门对于启动方案的编制要求,具有良好的通用性和拓展性。该发明能够依据实际电网监视控制平台,自动生成新设备启动方案,方案编制方法具有良好的可靠性、便捷性和实用性。
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公开(公告)号:CN119809430A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411860900.3
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网河南省电力公司开封供电公司 , 华北电力大学(保定) , 江苏大学
IPC: G06Q10/0639 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/042 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种基于电网结构简化的注意力时空图卷积暂态稳定评估方法,将故障发生前、故障期间和故障切除后这三个阶段节点的电压幅值和电压相角,以及电网空间结构作为所述暂态稳定评估模型的输入,基于电网空间结构特性和电气特性,设计基于主客观加权的TOPSIS图简化方法,压缩电网大规模图数据信息,优化模型的输入;建立基于注意力机制的时空图卷积网络,作为暂态稳定评估模型;将优化后的节点的电压幅值和电压相角、电网空间结构输入所述暂态稳定评估模型,输出电力系统的暂态稳定评估结果。本发明能显著提升暂态稳定评估模型的计算速度和评估性能。
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公开(公告)号:CN117117967A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311092625.0
申请日:2023-08-28
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请提供一种含风电的电网网架的实时恢复方法、装置及设备,属于电网网架故障恢复技术领域,包括:将含风电的电网网架停电恢复过程均匀划分为多个时段;获取含风电的电网网架中所有对象在初始时段和当前时段的状态数据,并确定从初始时段到当前时段的所有已恢复对象;针对已恢复对象,进行故障场景模拟,构建次生故障场景集;将所有对象在当前时段的状态数据以及次生故障场景集,输入预先构建的计及风电接入点短路比约束的含风电的电网网架停电实时恢复模型中,得到含风电的电网网架停电实时恢复方案;基于含风电的电网网架停电实时恢复方案,对含风电的电网网架中未恢复的对象进行恢复。本申请能够提高含风电的电网网架的停电恢复效率。
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公开(公告)号:CN116090640A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310072324.5
申请日:2023-01-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提供一种考虑韧性主动提升的电力系统网架重构优化方法,该方法包括,基于电力系统的系统数据对电力系统的系统韧性指标进行评估,得到评估结果;建立基于滚动机制的韧性主动提升网架重构优化模型,得到评估结果对应的电力系统网架重构优化方案;根据电力系统网架重构优化方案,对电力系统进行网架重构优化。通过该方法可以提高电力系统在大停电后恢复过程中抵御次生故障的能力,使电力系统持续保持较高的韧性水平。
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公开(公告)号:CN115496150A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211166247.1
申请日:2022-09-23
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本申请提供一种电网中节点的分类方法、装置、电子设备及存储介质,电网包括具有若干取样节点的采样层;该方法包括:获取取样节点的初始表征向量;其中,初始表征向量的集合表征电网的运行状态;根据初始表征向量获取目标节点的新表征向量;根据新表征向量确定目标节点之间的相似性,并将相似性一致的节点确定为目标相似节点;根据相似节点类型对目标相似节点进行聚合;其中,相似节点类型包括正常节点、优良节点和脆弱节点。本申请实施例提供的电网中节点的分类方法综合考虑了目标节点和目标节点周围环境的交互影响,准确地将节点分为正常节点、优良节点和脆弱节点,从而对电网状况做出正确评判,避免连锁鼓掌导致的重大停电事故。
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公开(公告)号:CN110706871B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910931006.3
申请日:2019-09-29
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种分布式新能源配电网用快装绝缘子,涉及配电网领域,针对现有的配电网绝缘子安装操作复杂的问题,现提出如下方案,其包括底板和安装板,所述安装板的顶端连接有立柱,且所述立柱上套接有绝缘子本体,所述底板的顶端连接有底座,且所述安装板活动安装在底座的上方设置,且所述底座的顶端设置有安装槽,所述安装板的底端连接有安装块,且所述安装块与所述安装槽适配,所述底座的顶端设置有两个对称设置的卡槽,所述安装板的底端连接有两个对称设置的卡块,且所述卡块与所述卡槽适配,所述底座的圆周侧壁设置有两个对称设置的调节槽。本发明不仅方便进行绝缘子的安装操作,同时能够提高绝缘子的安装稳定性,适宜推广。
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公开(公告)号:CN110566407B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201910930911.7
申请日:2019-09-29
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种分布式新能源配电网用新能源转换装置,包括支撑架、第一铰座和安装架,所述支撑架顶部安装有横梁架,所述横梁架的一端安装有第一发电机,所述第二发电机的输出端与第二扇叶相连接;所述第一铰座与第二太阳能板的上端相连接,所述第二铰座与第二电动伸缩杆的活动端相铰接;所述安装架的上方安装有第三发电机,所述第三发电机一侧的安装架上方安装有电机。该分布式新能源配电网用新能源转换装置设置有第三发电机、传动杆、限位架、锥齿轮、第一螺旋桨、防护栏和安装架,排水管道中的水流能够推动第一螺旋桨转动,第一螺旋桨在通过锥齿轮和传动杆带动第三发电机进行发电,从而能够提高对雨水的利用。
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公开(公告)号:CN107180291B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201610136501.1
申请日:2016-03-11
Applicant: 国网河北省电力公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明涉及一种电力系统新设备启动方案智能编制方法。该方法包括方法数据匹配,投运模型匹配,模型数据维护,初始方案自动生成,启动方案综合校核共五部分功能。该方法能够根据不同电力系统数据,自动给出新设备启动方案操作步骤。首先辨识出相关启动厂站,并进行拓扑搜索校核。然后确定需要的原子操作种类和序列,满足校核要求且风险系数最小的序列则为最终启动方案。进而,实现启动方案的多部门综合校核。该方法满足电力系统调度运行部门对于启动方案的编制要求,具有良好的通用性和拓展性。该发明能够依据实际电网监视控制平台,自动生成新设备启动方案,方案编制方法具有良好的可靠性、便捷性和实用性。
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公开(公告)号:CN110676021A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910920167.2
申请日:2019-09-26
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种分布式新能源的配电网用变压器平衡装置,涉及变压器领域,针对现有的变压器内部热量增加,导致其内部电器元件受损的问题,现提出如下方案,其包括变压器本体和安装板,所述变压器本体的两侧安装有对称设置的散热片,且所述变压器本体的底端连接有底座,所述安装板的顶端设置有滑槽,且所述滑槽内滑动连接有两个对称设置的滑块,所述滑槽的两侧内壁之间转动安装有调节杆。本发明不仅能够对不同尺寸的变压器进行平衡安装,为其提供缓冲保护,同时能够对其过滤板以及静电吸附板进行有效的除尘操作,从而能够提高过滤板的透气效率,提高散热效率,尽可能达到产热与散热的平衡,保证变压器内部电器元件以及其正常使用寿命。
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