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公开(公告)号:CN210426993U
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201921811485.7
申请日:2019-10-26
Applicant: 国网山东省电力公司淄博供电公司
Inventor: 高鹏 , 刘兴华 , 李蓝翔 , 翟永华 , 乔恒 , 崔汉宾 , 边宏超 , 王磊 , 高军 , 赵亚明 , 耿垒 , 胡伟 , 姜腾 , 谢同平 , 李豪 , 姜晓东 , 刘建军 , 梁珊珊 , 赵清涵 , 张敏
IPC: G01M13/00 , G01R31/327
Abstract: 本实用新型公开了一种电动隔离开关机械特性测试箱,包括自备电源、时间测量模块、温湿度控制单元、电气测量模块、电动隔离开关机构和电动隔离开关本体,所述自备电源分别连接时间测量模块、温湿度控制单元和电气测量模块,电气测量模块还连接电动隔离开关机构,时间测量模块还连接电动隔离开关本体,本实用新型的有益效果是:一、在电动隔离开关安装和检修后检测,能准确检测电动隔离开关分合闸同期,防止电动隔离开关在分合闸过程中,因分合闸同期不好造成电动隔离开关触痛烧坏。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN108075464A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201611001128.5
申请日:2016-11-14
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提出一种电网安全稳定规则建模及在线匹配方法,包括以下步骤:根据电网的实际运行情况,获取电网的特征属性的定义;根据特征属性的定义建立稳定规则模型;根据特征属性的定义建立电网实时数据模型;根据稳定规则模型和电网实时数据模型,建立电网的运行数据与稳定规则的映射关系,并根据映射关系进行稳定规则的在线匹配。本发明能够实现电网稳定规则的电子化,进一步利用在线数据建模与稳定规则的在线匹配,实现了稳定规则的实时在线应用,并可以对匹配结果进行统计分析,从而在制定新的稳定规则时提供建议。
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公开(公告)号:CN107391852A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710616969.5
申请日:2017-07-26
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司东北分部 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于深度置信网络的暂态稳定性实时评估方法及装置,其中,方法包括:利用时域仿真技术生成学习样本集;将系统量测作为模型输入,并将稳定状态作为模型输出,通过非监督预训练和监督精确调整更新深度置信网络的网络参数,形成暂态稳定评估模型;将故障清除时刻系统实测数据输入暂态稳定评估模型,预测系统的暂态稳定性。该方法可以使用DBN来自动提取电力系统特征,以用于暂态稳定性评估,可同时满足暂态稳定实时评估计算速度和精度的要求,实现暂态稳定性实时评估,提高评估效率,且提高评估的精确度,简单易实现。
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公开(公告)号:CN105956767B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201610278964.1
申请日:2016-04-29
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 清华大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于层次分析法的区域电网扰动控制能力评价方法,包括步骤:根据电网的扰动恢复能力,定义电网层次模型的准则层与指标层;设定目标层与准则层及准则层与指标层的判断矩阵;计算所述判断矩阵的最大特征值和对应的特征向量,根据所述权重向量得到评价各地区扰动恢复能力的指标的综合权重;统计所述各地区每月各指标的被考核次数,最终得到每月所述各地区的扰动恢复能力的综合考核值。本发明具有如下优点:通过模型定义、判断矩阵的确立、综合权重的计算等步骤,实现各控制区扰动控制能力的定量评价。
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公开(公告)号:CN107391852B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710616969.5
申请日:2017-07-26
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司东北分部 , 国家电网公司
IPC: G06F9/455
Abstract: 本发明公开了一种基于深度置信网络的暂态稳定性实时评估方法及装置,其中,方法包括:利用时域仿真技术生成学习样本集;将系统量测作为模型输入,并将稳定状态作为模型输出,通过非监督预训练和监督精确调整更新深度置信网络的网络参数,形成暂态稳定评估模型;将故障清除时刻系统实测数据输入暂态稳定评估模型,预测系统的暂态稳定性。该方法可以使用DBN来自动提取电力系统特征,以用于暂态稳定性评估,可同时满足暂态稳定实时评估计算速度和精度的要求,实现暂态稳定性实时评估,提高评估效率,且提高评估的精确度,简单易实现。
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公开(公告)号:CN107437815A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710743149.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 国家电网公司西南分部
IPC: H02J3/24 , H02J3/38 , H02P9/00 , H02P101/10
CPC classification number: H02J3/24 , H02J3/382 , H02P9/00 , H02P2101/10
Abstract: 本发明提供了一种水电机组中调速器的优化控制方法及相关设备,优化控制方法包括:根据预先获取的目标水电机组中调速器的传递函数及水轮机的传递函数,建立该目标水电机组的优化目标函数;根据目标水电机组的阻尼转矩系数的预设阈值及调速器的控制参数的预设取值范围,确定优化目标函数的约束条件;求解优化目标函数与约束条件组成的优化模型获得最优解,将该最优解对应的调速器的控制参数确定为目标水电机组的调速器优化控制参数;以及根据目标水电机组的调速器优化控制参数,对目标水电机组中的调速器进行优化控制。本发明能够可靠且有效的抑制水电机组运行中的超低频振荡,并满足水电机组运行安全及运行性能的要求。
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公开(公告)号:CN105956767A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610278964.1
申请日:2016-04-29
Applicant: 国家电网公司华中分部 , 清华大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于层次分析法的区域电网扰动控制能力评价方法,包括步骤:根据电网的扰动恢复能力,定义电网层次模型的准则层与指标层;设定目标层与准则层及准则层与指标层的判断矩阵;计算所述判断矩阵的最大特征值和对应的特征向量,根据所述权重向量得到评价各地区扰动恢复能力的指标的综合权重;统计所述各地区每月各指标的被考核次数,最终得到每月所述各地区的扰动恢复能力的综合考核值。本发明具有如下优点:通过模型定义、判断矩阵的确立、综合权重的计算等步骤,实现各控制区扰动控制能力的定量评价。
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公开(公告)号:CN107437815B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710743149.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司 , 国家电网公司西南分部
IPC: H02J3/24 , H02J3/38 , H02P9/00 , H02P101/10
Abstract: 本发明提供了一种水电机组中调速器的优化控制方法及相关设备,优化控制方法包括:根据预先获取的目标水电机组中调速器的传递函数及水轮机的传递函数,建立该目标水电机组的优化目标函数;根据目标水电机组的阻尼转矩系数的预设阈值及调速器的控制参数的预设取值范围,确定优化目标函数的约束条件;求解优化目标函数与约束条件组成的优化模型获得最优解,将该最优解对应的调速器的控制参数确定为目标水电机组的调速器优化控制参数;以及根据目标水电机组的调速器优化控制参数,对目标水电机组中的调速器进行优化控制。本发明能够可靠且有效的抑制水电机组运行中的超低频振荡,并满足水电机组运行安全及运行性能的要求。
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公开(公告)号:CN107392318A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710620391.0
申请日:2017-07-26
Applicant: 清华大学 , 国家电网公司华中分部 , 国家电网公司
IPC: G06N7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于局部线性化的复杂机器学习模型解释方法及装置,其中,方法包括:采集样本集中任意一点作为样本点,并在样本点周围随机采样得到多个采样点;在表达空间中,获取样本点与每个采样点间的欧拉距离,以作为每个采样点的权重;根据每个采样点的权重和线性模型得到待解释的机器学习模型和解释函数的拟合结果的差距,以获取寻优问题;优化求解寻优问题中使用正则化项惩罚因子的线性回归问题,并得到解释结果。该方法可以在每个数据点的邻域内对复杂机器学习模型进行解释,充分考虑样本空间的局部特性,不但可以有效寻找样本空间不同区域的主导特征,而且更加直观、便捷,可适用于多种机器学习模型的解释。
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公开(公告)号:CN111884234B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010537453.3
申请日:2020-06-12
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 清华大学
Abstract: 本发明实施例提供一种精准切机紧急控制方法、装置、电子设备和存储介质。该方法包括:设置决策变量为切机变量,根据预设的优化模型得到最优切机变量,所述优化模型由目标函数和约束条件构建得到;根据所述最优切机变量对当前系统的高频第二道防线切机进行控制。本发明实施例通过采用优化模型对切机变量进行求得最优解,实现了在电力系统下针对特高压直流闭锁高频第二道防线精准切机的控制,而且能够指导电网的运行安排,为电网安全稳定运行提供重要的技术保障。
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