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公开(公告)号:CN109709428B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910008147.8
申请日:2019-01-04
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供的一种波形幅频分离实时控制的高频电流源,通过PowerPC解析导入的原始采样数据,分析信号的幅值及频率参数,计算与采样信号幅值成比例关系的直流幅值控制信号及与采样信号频率相同的交流频率控制信号;通过FPGA模块完成控制信号的编码输出及发送时序控制;通过第一数模转换模块产生直流电压模拟信号;通过第二数模转换模块产生交流电压模拟信号;通过电力电子式电流发生器输出高频电流信号。本申请结合常规的模拟式功放测试方法与数字式电流源的良好高频输出特性,可开展直流电子式互感器的频响精度、滤波截止频率、频率混叠等频率特性试验。
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公开(公告)号:CN108548992B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810542566.5
申请日:2018-05-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明属于交流配电网的故障诊断领域,更具体地,涉及一种基于假设故障区域的配网故障定位方法。通过馈线终端设备故障时上传的故障电流信息以及配电网的拓扑结构形成评价函数,再利用假设故障区域的方法来搜寻评价函数的最优解,达到故障定位的目的。本发明在考虑FTU容易发生漏报误报的情况下,增加了电流变化率判断条件提高定位准确率,进行了大量且系统的算例分析,结果表明:新方法推理简单,容错性好,具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN109599943B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811440725.7
申请日:2018-11-28
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司汕头供电局
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供了一种基于AD域的电力监控系统加固方法、装置以及设备,包括:在第一电力系统安全区的AD域控制器以及第二电力系统安全区的AD域控制器内设置Windows Server更新服务,并基于Windows Server更新服务配置入域账号,其中,入域帐号包括:第一入域帐号以及第二入域帐号;将第一监控单元根据第一入域账号加入第一电力系统安全区的AD域,并将第二监控单元根据第二入域帐号加入第二电力系统安全区的AD域;在第一电力系统安全区的AD域以及第二电力系统安全区的AD域设置第一组策略,以使第一监控单元以及第二监控单元根据第一组策略对电力监控系统进行系统加固,该方式提高了电力监控系统的加固效率。
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公开(公告)号:CN108879783B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810871076.X
申请日:2018-08-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电力弹簧能源消纳系统。本发明对当前的电力弹簧结构进行改进使其适应源荷同端的电网结构,将第一单相逆变器交流侧与宽电压负载串联,第一单相逆变器的直流侧通过双向的隔离型电力电子变压器与直流母线连接,在直流母线上汇集新能源发电装置,从而形成源荷同端的隔离型背靠背结构,在不影响分布式新能源电源发电功率的条件下,利用宽电压负载调节交流母线电压,实现安全可靠运行,在第一单相逆变器和并网变流器之间设置隔离型电力电子变压器进行隔离,能够保护电路,简化控制程序,实现对第一单相逆变器的直流电压的控制,解决了当前的源荷同端的弱网环境下,新能源消纳不足极易发生高电压台区问题且难以经济有效解决的技术问题。
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公开(公告)号:CN110517995B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910828491.1
申请日:2019-09-03
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种适用于压接式IGBT的控温装置及方法,其装置包括:压接支架、加热装置、换热器、循环泵、测温仪、控制器和IGBT;换热器中的第一换热器和第二换热器与循环泵依次串联构成循环回路;第一换热器和第二换热器分别与IGBT的上下两面紧贴;加热装置包括第一加热装置和第二加热装置;第一加热装置紧贴第一换热器的上表面;第二加热装置紧贴第二换热器的下表面;加热装置、换热器和IGBT均压在压接支架内部;测温仪正对IGBT;加热装置、循环泵、测温仪均与控制器通信连接。上述装置通过加热装置加温和循环泵降温可以使得IGBT能够保持一个相对稳定的温度,解决了传统的控温装置难以维持稳定的测试温度导致测量结果不准确的技术问题,提高了测量的准确性。
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公开(公告)号:CN110718913A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911202398.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: H02J3/00 , G01R19/165 , G01R19/04 , G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种居民低电压溯源方法,包括以下步骤:S1:获取配变监测终端和智能电表的电压监测数据;S2:根据公变电压监测数据,统计出一定时间周期电压合格率数据,利用其最低电压和配变档位,以及配电变压器电压传导模型,计算公变10kV侧最低电压;S3:根据与该配变所关联的智能电表电压监测数据,提取智能电表电压特征;S4:计算公变最低电压与智能电表最低电压的最小值之差,作为近似的低压线路电压损耗;S5:将上述得到的数据,代入低电压智能分析算法,获得产生低电压原因。本发明在兼顾准确性的前提下,实现低电压溯源,提高配网电压质量管理人员工作效率,进而提高低电压治理措施的可行性和有效性。
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公开(公告)号:CN109709428A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910008147.8
申请日:2019-01-04
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供的一种波形幅频分离实时控制的高频电流源,通过PowerPC解析导入的原始采样数据,分析信号的幅值及频率参数,计算与采样信号幅值成比例关系的直流幅值控制信号及与采样信号频率相同的交流频率控制信号;通过FPGA模块完成控制信号的编码输出及发送时序控制;通过第一数模转换模块产生直流电压模拟信号;通过第二数模转换模块产生交流电压模拟信号;通过电力电子式电流发生器输出高频电流信号。本申请结合常规的模拟式功放测试方法与数字式电流源的良好高频输出特性,可开展直流电子式互感器的频响精度、滤波截止频率、频率混叠等频率特性试验。
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公开(公告)号:CN108965150A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810839801.5
申请日:2018-07-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: H04L12/801 , H04L12/807 , H04L12/811
Abstract: 具有直接加速框架的数据传输系统,包括数据发送端、传输加速模块和数据接收端,所述数据发送端用于与数据接收端建立TCP连接,并获取数据接收端的网络地址和网络特性数据,所述传输加速模块用于将待发送的数据压缩成数据包形式传输至数据接收端,并对数据传输过程中的网络拥塞情况进行控制,所述数据接收端用于接收发送的数据包,并对所述数据包进行解压缩处理和存储。本发明创造的有益效果:在数据传输系统中设置直接加速框架对系统的传输速度进行提高,在直接加速框架中通过对待发送的数据进行数据压缩以及对数据传输过程中的拥塞情况进行控制,实现了对数据传输系统进行加速的目的,从而有效的提高了数据传输系统的传输效率。
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公开(公告)号:CN108957247A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811134093.1
申请日:2018-09-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/088
Abstract: 本发明涉及交流电网的故障定位技术领域,更具体地,涉及一种基于仿电磁学算法的配电网故障定位方法。本发明通过利用馈线终端设备FTU故障时上报的故障电流信息以及配电网的拓扑结构形成适应度函数,再利用快速性、准确性和容错性都很好的仿电磁学算法来搜寻适应度函数的最优解,以此定位故障区域。该方法具有原理简单、算法实现较容易、运行效率高的特点,仿真验证表明该算法在配电网故障定位的快速性和高容错性方面具有明显优势。
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公开(公告)号:CN108957246A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811134087.6
申请日:2018-09-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/088
Abstract: 本发明涉及交流电网的故障定位技术领域,更具体地,涉及一种基于粒子群的配电网故障定位方法。本发明通过利用馈线终端设备FTU故障时上报的故障电流信息以及配电网的拓扑结构形成评价函数,再利用收敛速度快、容易实现的粒子群算法来搜寻评价函数的最优解,达到故障定位的目的。大量且系统的算例分析的结果表明:新方法收敛速度快,能够对多源配电网中单点和多点故障进行准确定位,并在部分故障信息畸变的情况下,能得出正确结果,容错性能好。
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