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公开(公告)号:CN118446053A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410597335.X
申请日:2024-05-14
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种电压互感器高压侧匝间短路故障位置和匝数判断方法,根据电压互感器的几何参数等,搭建有限元仿真模型,通过与测量数据比较验证模型的准确性,利用有限元模型仿真得到高压侧接额定电压、低压侧空载运行时高压侧的电流,该电流作为额定工作电流IN。通过在电压互感器高压侧不同位置和不同短路匝数上设置短路故障,获取相应的一次绕组电流、温度变化数据,得到电压互感器高压侧匝间短路参数变化规律,实现对短路位置和短路匝数的准确判断,即利用有限元磁路耦合精确计算的方法,结合一次绕组电流和温度测量值实现对故障严重程度的判断和定位。
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公开(公告)号:CN119180573A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411050671.9
申请日:2024-08-01
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供一种基于市场驱动的热电联产与储能协同配置及优化运行方法,包括以下步骤:步骤1,构建热电储综合能源系统结构;步骤2,构建抽凝式汽轮机组模型;步骤3,构建蓄热水箱模型;步骤4,构建电力市场约束与目标函数;步骤5,目标函数求解。此方法结合市场需求和能源价格制定系统运行策略,实现热电联产系统和储能系统的协同工作,提高能源利用效率和系统稳定性,最大化系统效益。
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公开(公告)号:CN119003968A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410550096.2
申请日:2024-05-06
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06F17/18 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种基于BHT‑ARIMA的继电保护装置故障率预测方法,首先,基于机理分析建立继电保护装置可靠性分布模型。然后,将生成的故障率时间序列作为BHT‑ARIMA的输入,采用单向延迟嵌入变换和BHT‑ARIMA算法以获取继电保护预测故障率。此预测方法能够准确快速地预测继电保护装置的故障率;此外,此方法能够有效地挖掘和分析继电保护装置故障率时间序列中的隐含特征,保证预测精度;而且,此方法对于以可靠性为中心的维护和检修策略也是必要的,能够有助于提升装置利用率,减少成本损耗。
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公开(公告)号:CN117040095A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310828079.6
申请日:2023-07-06
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02J9/06
Abstract: 用于厂用电10kV三分段母线五路进线的备自投方法,进线1通过断路器2DL连接母线Ⅰ,电源1B通过断路器1DL连接母线Ⅰ;电源2B通过断路器6DL连接母线Ⅱ;进线2通过断路器5DL连接母线Ⅲ,电源3B通过断路器7DL连接母线Ⅲ;母线Ⅰ通过断路器3DL连接母线Ⅱ,母线Ⅱ通过断路器4DL连接母线Ⅲ。对于母线Ⅰ,电源1B为母线的主供电源,电源2B为厂内备用电源,进线1为厂外备用电源;对于母线Ⅱ,电源2B为母线的主供电源,电源1B、3B为厂内备用电源,进线1、2为厂外备用电源;对于母线Ⅲ,电源3B为母线的主供电源,电源2B为厂内备用电源,进线2为厂外备用电源。本发明方法实现了在各种可能出线的运行方式下备自投自适应动作,使得非故障失压母线在短时间内重新得电。
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公开(公告)号:CN119125788A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411088311.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明属于电路自动化检测技术领域,具体提供一种基于多模态机器学习的二次交流回路绝缘监视方法及系统,包括:对二次回路绝缘缺陷故障产生的高频脉冲电流信号通过多元变分模态分解进行处理,得到不同模态下故障信号的时频域特征;选取故障诊断的特征参数,利用局部线性嵌入算法将故障时域重构信号、故障频域重构信号的特征参数进行降维,将降维后的历史故障时频特征向量和实时故障时频特征向量分别作为训练集和测试集,通过支持向量机算法进行分类,分类后得到故障类型和各故障类型的故障率。该方法和系统利用二次回路发生绝缘缺陷时会发生局部放电,而局部放电会产生高频脉冲电流信号,通过提取故障信号特征来分析二次回路绝缘状态。
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公开(公告)号:CN116579149B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310481219.7
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了基于混沌多项式的电‑热综合能源系统可靠性解析方法,首先,基于电‑热综合能源系统的故障统计数据,建立元件的老化失效可靠性模型。然后,提出计及老化失效的可靠性评估方法。最后,利用混沌多项式推导了电‑热综合能源系统可靠性指标关于元件可靠性参数的解析模型,实现风电、负荷和元件可靠性参数变化时系统可靠性指标的实时更新。
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公开(公告)号:CN116843406A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310550851.2
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06Q30/0601 , H02J3/00 , G06Q30/0201 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 综合能源系统参与电力系统调节的市场机制设计方法,包括以下步骤:步骤一:建立次级市场SM与电力批发市场的耦合机制,并通过运行备用需求曲线ORDC实现次级市场和电力批发市场的解耦,促进次级市场和电力批发市场的协调优化;步骤二:在保证IES信息隐私和决策独立性的前提下,基于步骤一构建的耦合机制,提出IES响应容量评估分散优化模型;步骤三:基于ADMM算法对步骤二建立的IES响应容量评估分散优化模型进行求解。本发明提出的市场机制能充分挖掘IES的响应潜力,其作为DR资源的提供者在一定程度上可以降低电力系统运行成本。
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公开(公告)号:CN119338067A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411502087.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Inventor: 吴修韩
Abstract: 本发明涉及基于灰色关联分析的优化极限学习机来水量预测方法。利用灰色关联分析法将历史数据与预测日来水量的灰色关联度构成数据集;利用天牛群算法将训练集输入ELM数据优化模型训练,将得到个体最优值和全局最优值,输入ELM来水量预测模型中构建优化样本集;利用自适应提升算法,将优化样本集计算权重,输入ELM来水量预测模型,将迭代后的弱分类器的结果组合,得到优化ELM来水量模型;将数据集测试集输入优化ELM来水量预测模型,对来水量进行预测。本发明寻找与预测日环境气候相似程度高的历史相似日组成样本,建立预测模型,并利用天牛群算法和极限学习机数据优化模型进行优化,利用自适应算法,提高极限学习机预测来水量模型的预测精准性。
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公开(公告)号:CN117040095B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310828079.6
申请日:2023-07-06
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02J9/06
Abstract: 用于厂用电10kV三分段母线五路进线的备自投方法,进线1通过断路器2DL连接母线Ⅰ,电源1B通过断路器1DL连接母线Ⅰ;电源2B通过断路器6DL连接母线Ⅱ;进线2通过断路器5DL连接母线Ⅲ,电源3B通过断路器7DL连接母线Ⅲ;母线Ⅰ通过断路器3DL连接母线Ⅱ,母线Ⅱ通过断路器4DL连接母线Ⅲ。对于母线Ⅰ,电源1B为母线的主供电源,电源2B为厂内备用电源,进线1为厂外备用电源;对于母线Ⅱ,电源2B为母线的主供电源,电源1B、3B为厂内备用电源,进线1、2为厂外备用电源;对于母线Ⅲ,电源3B为母线的主供电源,电源2B为厂内备用电源,进线2为厂外备用电源。本发明方法实现了在各种可能出线的运行方式下备自投自适应动作,使得非故障失压母线在短时间内重新得电。
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公开(公告)号:CN116843406B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310550851.2
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06Q30/0601 , H02J3/00 , G06Q30/0201 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 综合能源系统参与电力系统调节的市场机制设计方法,包括以下步骤:步骤一:建立次级市场SM与电力批发市场的耦合机制,并通过运行备用需求曲线ORDC实现次级市场和电力批发市场的解耦,促进次级市场和电力批发市场的协调优化;步骤二:在保证IES信息隐私和决策独立性的前提下,基于步骤一构建的耦合机制,提出IES响应容量评估分散优化模型;步骤三:基于ADMM算法对步骤二建立的IES响应容量评估分散优化模型进行求解。本发明提出的市场机制能充分挖掘IES的响应潜力,其作为DR资源的提供者在一定程度上可以降低电力系统运行成本。
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