一种基于区块链的分布式电力设备信息采集系统和方法

    公开(公告)号:CN108566436B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201810523307.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的分布式电力设备信息采集系统,其包括:若干个采集站,其分别对应设置于若干个根据地理位置划分的采集区域内;各个采集站均与传感器连接,且采集站和传感器设置于同一个采集区域内,传感器采集与其对应的采集区域内的电力设备信息数据;各个采集站均具有存储装置,且均具有与该采集站对应的密钥,密钥包括私匙和与该私匙唯一对应的公匙,公匙被传输给所有采集站;采集站采用自身的私匙对电力设备信息数据进行加密以形成数字签名,并将接收的数据和数字签名以区块的形式存储在存储装置中;其他采集站基于公匙对数字签名进行解密并对接收的数据进行验证,将经过验证的数据以区块的形式存入自身的存储装置中。

    一种基于子空间扰动的配电网拓扑变化检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112072653A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010939130.7

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于子空间扰动的配电网拓扑变化检测方法,其包括步骤:(1)采集配电网络的节点电压数据;(2)计算配电网络的电压协方差矩阵;(3)对所述电压协方差矩阵进行特征分解,将得到的特征值从大到小排列为λ1,λ2,…,λn;(4)基于特征值计算检测标准C1;(5)若检测标准C1落入设定的阈值范围内,则判断配电网络的拓扑无变化,若检测标准C1落入设定的阈值范围外,则判断配电网络的拓扑发生了变化。此外,本发明还公开了一种配电网络拓扑变化检测系统,其包括电压数据采集装置和处理模块,所述配电网络拓扑变化检测系统用于执行本发明上述的配电网络拓扑变化检测方法。

    一种确定特高频局部放电信号方位的方法

    公开(公告)号:CN108181557B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201711476760.X

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种确定特高频局部放电信号方位的方法,包括步骤:(1)在检测现场设置由M×M个特高频传感器构成的原始特高频传感器平面阵列,该M×M个特高频传感器在原始特高频传感器平面阵列内均匀分布;原始特高频传感器平面阵列接收的特高频局部放电信号为y(t);(2)将原始特高频传感器平面阵列虚拟扩展为由L×L个特高频传感器构成的扩展特高频传感器平面阵列,其接收的特高频局部放电信号为扩展后的特高频局部放电信号y’(t);(3)获得扩展后的特高频局部放电信号y’(t);(4)构建特高频局部放电信号空间谱;(5)对特高频局部放电信号空间谱进行谱峰搜索,峰值对应的角度则表征着特高频局部放电信号的入射方向。

    一种基于区块链的分布式电力设备信息采集系统和方法

    公开(公告)号:CN108566436A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810523307.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的分布式电力设备信息采集系统,其包括:若干个采集站,其分别对应设置于若干个根据地理位置划分的采集区域内;各个采集站均与传感器连接,且采集站和传感器设置于同一个采集区域内,传感器采集与其对应的采集区域内的电力设备信息数据;各个采集站均具有存储装置,且均具有与该采集站对应的密钥,密钥包括私匙和与该私匙唯一对应的公匙,公匙被传输给所有采集站;采集站采用自身的私匙对电力设备信息数据进行加密以形成数字签名,并将接收的数据和数字签名以区块的形式存储在存储装置中;其他采集站基于公匙对数字签名进行解密并对接收的数据进行验证,将经过验证的数据以区块的形式存入自身的存储装置中。

    一种两段式变电站局部放电信号定位方法及系统

    公开(公告)号:CN108490325A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810322254.3

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种两段式变电站局部放电信号定位方法,其包括步骤:(1)构建模拟局部放电信号强度分布特性矩阵Ψ;(2)对模拟局部放电信号强度分布特性矩阵中的模拟局部放电强度特性向量进行聚类,得到C个类;(3)当局部放电实际发生时,采用n个特高频传感器采集局部放电信号并获得对应的实测局部放电强度特性向量;(4)对局部放电信号进行初步定位,以缩小定位范围;(5)在被缩小的范围内,采用压缩感知算法对局部放电信号进行精确定位。此外,本发明还公开了一种两段式变电站局部放电信号定位系统。所述的定位方法及系统具有测量难度低,对于设备硬件的要求小,定位精度高的优点,并且保证高定位精度的同时,有效降低电力设备成本。

    一种具有数据保护功能的变电站状态监测系统和方法

    公开(公告)号:CN108306896A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810270879.X

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有数据保护功能的变电站状态监测系统,其包括:若干个传感器,其中每一个传感器均具有与该传感器对应的第一密钥,所述第一密钥包括第一私匙和与该第一私匙唯一对应的第一公匙,所述第一公匙被传输给下述数据存储单元保存;其中每一个传感器均包括数据采集模块和数据通信模块,所述数据采集模块采集变电站的设备状态信号数据,所述数据通信模块将经过第一密钥加密的设备状态信号数据传输给下述数据存储单元;数据存储单元,其采用第一公匙对接收的数据和传感器的身份进行验证,并将通过验证的数据作为区块链数据传输至下述区块链数据库;区块链数据库以及若干个数据调取模块。此外,本发明还公开了一种变电站状态监测方法。

    一种提升变电站局部放电定向精度的方法及系统

    公开(公告)号:CN112067953A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010944714.3

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种提升变电站局部放电定向精度的方法,其包括步骤:(1)采用传感器阵列接收局部放电信号,并基于接收的局部放电信号构建局部放电信号的响应功率;(2)基于局部放电信号的响应功率构建确定局部放电信号的方向角θ的第一模型;(3)对局部放电信号阵列进行虚拟扩展,并基于第一模型得到虚拟扩展后的局部放电信号的定向模型,并基于定向模型对局部放电进行精确定向。此外,本发明还公开了一种提升变电站局部放电定向精度的系统。

    一种精确获得局部放电特高频信号时差的方法

    公开(公告)号:CN108169634B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201711378211.9

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种精确获得局部放电特高频信号时差的方法,包括步骤:(1)采用特高频传感器阵列采集局部放电特高频信号的实测值,该特高频传感器阵列具有若干个特高频传感器;(2)采用线性预测方法获得局部放电特高频信号的线性预测值;(3)基于线性预测值和与该线性预测值对应的实测值,获得线性预测误差;(4)采用幂定律对线性预测误差进行处理,以获得预测改进值;(5)基于特高频传感器对应的预测改进值,获得相关函数Rij(l);(6)获得Rij(l)的最大值所对应变量l,该变量l则为第i个特高频传感器和第j个特高频传感器测得的局部放电特高频信号的时差。此外,本发明还公开了一种对特高频局部放电进行精确定位的方法。

    基于多径向基神经网络的局部放电定位误差补偿方法

    公开(公告)号:CN107703418B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710766017.1

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于多径向基神经网络的局部放电定位误差补偿方法,其包括步骤:(1)划分空间区域;(2)采集样本局部放电信号,计算样本时延值;(3)计算理论时延值;(4)训练第一径向基神经网络;(5)补偿样本时延值的误差,输出相应的修正样本时延值;(6)计算相应的修正样本放电源位置;(7)训练第二径向基神经网络;(8)采集放电源位置待定的局部放电信号,计算相应的初步时延值和初步放电源位置;(9)补偿初步时延值的误差,输出相应的修正时延值;(10)计算相应的初次修正放电源位置;(11)补偿初次修正放电源位置的误差,输出相应的最终修正放电源位置。本发明能补偿时延的计算误差和定位误差,提高定位精准度。

    一种对局部放电进行精确定向的方法及系统

    公开(公告)号:CN109814013A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910079323.7

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种对局部放电进行精确定向的方法,其包括步骤:(1)构建局部放电信号似然函数:其中,L(θ,σ2)表示在测得局部放电信号为yi的情况下,局部放电入射角为θ、噪声大小为σ2的概率的大小;n表示局部放电信号样本中局部放电信号的数量;σ2表示噪声方差,s(t)表示局部放电信号源矢量,a(θ)表示局部放电信号导向矢量;(2)将测量获得的局部放电信号样本代入局部放电信号似然函数中,以求取该局部放电信号似然函数的最大值;则该最大值对应的局部放电入射角θ0即表征着局部放电信号的方向。此外,本发明还公开了一种对局部放电进行精确定向的系统,其包括:处理模块和局部放电信号接收天线。

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