一种变电站静止无功发生器的控制策略方法及相关设备

    公开(公告)号:CN119582242A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411724757.5

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本申请公开了一种变电站静止无功发生器的控制策略方法及相关设备。在上述方法中,首先对变电站采集的实时数据进行预处理,获得待分析数据;对待分析数据进行特征提取,获得电压特征值;对电压特征值进行分类,获得电压波动类型;根据电压特征值和电压波动类型进行无功优化调节求解,获得预测无功调整量;最后根据预测无功调整量和静止无功发生器控制策略中的方程,调整静止无功发生器的无功电流输出,以实现静止无功发生器的实时优化运行。在此过程中,通过无功优化调节模型,获得预测无功调整量,从而可以结合静止无功发生器控制策略,调整静止无功发生器的无功电流输出,有效抑制变电站电压波动,确保电网电压的稳定。

    一种用于非满流污水管道的测量装置

    公开(公告)号:CN119394379A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411656763.1

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明涉及污水管道流速测量技术领域,公开了一种用于非满流污水管道的测量装置,包括安装支架,其包括设置于污水管道顶部的横板以及用于调节横板水平状态的水平调节机构;激光测距装置设置于横板上,激光测距装置位于污水管道顶部中心,激光测距装置的输出端朝向污水管道内的污水流体,用于获取污水流体的液面高度值;雷达测速装置设置于横板上,雷达测速装置位于污水管道顶部中心,雷达测速装置的输出端朝向污水管道内的污水流体,用于获取污水流体的顺时流速值;数据处理装置,置于横板上,数据处理装置用于根据液面高度值以及顺时流速值的预设关系得出污水流体的瞬时流量,本发明能够适用于非满流污水管道的流量精准测量。

    一种基于VR的现场勘测方法及系统
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119048715A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411084751.6

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明公开一种基于VR的现场勘测方法及系统,涉及电力规划设计技术领域,旨在解决现有的现场勘测工作勘测效率低且勘测误差大的问题,方法,包括以下步骤:获取三维现场信息,将三维现场信息投影至模拟空间内生成虚拟投影;对模拟空间内的勘测物件与勘测物件实体进行对应并构建关联模型,对关联模型进行训练;根据动态的虚拟投影和用户的位置来智能选择勘测物件实体和预设位置;确认勘测物件实体在预设位置后,根据模拟空间内的勘测物件来获取勘测数据并进行交互分析;还包括相应的系统。本发明的上述技术方案,能够节省勘测人员的勘测时间,提高现场勘测工作勘测效率,且大幅度提高勘测结果的准确性。

    电力系统分区方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117117972A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311154943.5

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本申请公开了一种电力系统分区方法、装置、设备及介质,涉及电力系统技术领域,包括:从电力系统中确定出目标电网层,并利用基于小波包分解的最小二乘支持向量机预测模型动态预测目标电网层中各个电网节点的预测净负荷电量;利用层次聚类算法和各个电网节点的二维地理位置数据得到各个聚类层级以及各个聚类层级的聚类分区结果;分别基于各个聚类分区结果,并利用预测净负荷电量计算出对应聚类层级的净负荷平方和;从所有净负荷平方和中筛选出目标净负荷平方和,并将与目标净负荷平方和对应的聚类分区结果确定为电力系统中目标电网层的目标分区结果。通过上述方案,不需要设置初始聚类中心、分区数等先验条件而能够获取更合理的电力系统分区结果。

    一种新型气体绝缘金属封闭线路(GIL)气室结构

    公开(公告)号:CN115579785A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211195787.2

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种新型气体绝缘金属封闭线路(GIL)气室结构,包括GIL管道,设置在GIL管道内的GIL气室,所述GIL气室包括多个大气室连接设置,相邻两个所述大气室通过第一密封件隔开,并通过第一不锈钢管跨接,所述大气室包括依次连接的小气室、中气室和小气室,所述中气室与两个小气室之间分别通过第二密封件隔开,并通过第二不锈钢管跨接,所述小气室和中气室上均设有充放气口。本发明对大气室结构进行优化设计,当其中一个气室需要抽气或抽真空检修时,仅需要对小‑中‑小,或者中‑小‑小结构的一个中气室和两个小气室进行抽气降压,其总的长度仅相当于一个完整大气室的长度,大大缩短了检修时间。

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