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公开(公告)号:CN106093715B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201610153709.4
申请日:2016-03-17
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种电气设备局放源定位装置及定位方法,装置包括六个圆柱形声压传感基元(1),圆柱形声压传感基元端部设有光纤小孔(2);圆柱形声压传感基元端部固定弹性膜片(3);圆柱形声压传感基元内部为同轴空心圆柱体,内部有固定在底面的弹性柱体(4);弹性柱体上缠有光纤;光纤末端镀有高反射率的铝膜;所述激光二极管发出的激光经过光隔离器输入到光耦合器;反射的干涉光进入光电探头。本发明装置采用的压差式结构,从原理上抵消了电气设备内部的各向同性噪声,提高了信噪比。本发明采用测向线最小切球球心原理确定局放源位置的方法。本发明对于能量较弱的超声波信号也能做出响应,具有灵敏度高,大动态范围,抗电磁干扰、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN106093715A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610153709.4
申请日:2016-03-17
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1209
Abstract: 一种电气设备局放源定位装置及定位方法,装置包括六个圆柱形声压传感基元(1),圆柱形声压传感基元端部设有光纤小孔(2);圆柱形声压传感基元端部固定弹性膜片(3);圆柱形声压传感基元内部为同轴空心圆柱体,内部有固定在底面的弹性柱体(4);弹性柱体上缠有光纤;光纤末端镀有高反射率的铝膜;所述激光二极管发出的激光经过光隔离器输入到光耦合器;反射的干涉光进入光电探头。本发明装置采用的压差式结构,从原理上抵消了电气设备内部的各向同性噪声,提高了信噪比。本发明采用测向线最小切球球心原理确定局放源位置的方法。本发明对于能量较弱的超声波信号也能做出响应,具有灵敏度高,大动态范围,抗电磁干扰、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN103529364B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310427663.7
申请日:2013-09-20
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种基于超声稀疏阵列传感器的油中多局部放电源定位方法,它利用超声阵列传感器检测局部放电源发出的超声信号,利用宽频信号聚焦与修正盖氏圆准则相结合的辨识方法对油中局部放电源的个数进行辨识,再利用局部放电超声阵列信号的测向方法进行多局放源的波达方向估计,并最终对多局部放电源进行精确定位。本发明具有一定的可靠性与工程实用价值,为电气设备的状态检修奠定了基础。
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公开(公告)号:CN205982520U
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201620207985.X
申请日:2016-03-18
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定) , 国网北京经济技术研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种电气设备局放源定位装置,包括六个圆柱形声压传感基元(1),圆柱形声压传感基元端部设有光纤小孔(2);圆柱形声压传感基元端部固定弹性膜片(3);圆柱形声压传感基元内部为同轴空心圆柱体,内部有固定在底面的弹性柱体4);弹性柱体上缠有光纤;光纤末端镀有高反射率的铝膜;所述激光二极管发出的激光经过光隔离器输入到光耦合器;反射的干涉光进入光电探头。本实用新型采用的压差式结构,从原理上抵消了电气设备内部的各向同性噪声,提高了信噪比。本实用新型采用了光纤干涉技术,对于能量较弱的超声波信号也能做出响应,具有灵敏度高,大动态范围,抗电磁干扰、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN119809430A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411860900.3
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网河南省电力公司开封供电公司 , 华北电力大学(保定) , 江苏大学
IPC: G06Q10/0639 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/042 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种基于电网结构简化的注意力时空图卷积暂态稳定评估方法,将故障发生前、故障期间和故障切除后这三个阶段节点的电压幅值和电压相角,以及电网空间结构作为所述暂态稳定评估模型的输入,基于电网空间结构特性和电气特性,设计基于主客观加权的TOPSIS图简化方法,压缩电网大规模图数据信息,优化模型的输入;建立基于注意力机制的时空图卷积网络,作为暂态稳定评估模型;将优化后的节点的电压幅值和电压相角、电网空间结构输入所述暂态稳定评估模型,输出电力系统的暂态稳定评估结果。本发明能显著提升暂态稳定评估模型的计算速度和评估性能。
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公开(公告)号:CN114925540B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210619602.X
申请日:2022-06-02
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q10/067
Abstract: 规模风电并网加剧了不同区域间惯量分布不均的问题,给多区域系统的频率安全防御带来挑战。本发明提出一种兼顾风电出力不确定性与多区域频率动态安全的两阶段风险调度模型。第一阶段基于条件风险价值理论协同优化多区域系统的运行成本与运行风险,并求得风电可接纳安全边界。第二阶段在恶劣风电场景下进行多区域频率动态安全校核。将备用容量解耦为非事故备用与事故备用,分别嵌套于两阶段模型中,实现求解思路的清晰化。最后通过列与约束生成算法求解此两阶段优化问题。算例仿真验证表明,本发明所提模型和方法能有效提升多区域系统的频率响应能力,保证安全经济运行。
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公开(公告)号:CN118783368A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410811543.5
申请日:2024-06-21
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 一种单相接地故障的消弧及性质辨识协同配合方法,包括以下步骤:监测系统母线三相电压,当电压发生越限时,将消弧支路和故障性质辨识支路通过故障相及其超前相接入系统一次侧;将消弧支路中的消弧开关闭合,进行消弧操作,将故障相电压钳位至零;经消弧设定时间后,断开消弧开关,闭合故障性质辨识支路的故障性质辨识开关,依据瞬时性故障判据判别故障类型;当判别故障类型为瞬时性故障时,开断消弧及故障性质辨识支路,系统恢复正常运行;当判别故障类型为永久性故障时,要对故障进行持续消弧避免事故影响扩大。本发明在保证设备安全条件下实现了具有可靠故障判据的故障性质辨识技术。
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公开(公告)号:CN117117967A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311092625.0
申请日:2023-08-28
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请提供一种含风电的电网网架的实时恢复方法、装置及设备,属于电网网架故障恢复技术领域,包括:将含风电的电网网架停电恢复过程均匀划分为多个时段;获取含风电的电网网架中所有对象在初始时段和当前时段的状态数据,并确定从初始时段到当前时段的所有已恢复对象;针对已恢复对象,进行故障场景模拟,构建次生故障场景集;将所有对象在当前时段的状态数据以及次生故障场景集,输入预先构建的计及风电接入点短路比约束的含风电的电网网架停电实时恢复模型中,得到含风电的电网网架停电实时恢复方案;基于含风电的电网网架停电实时恢复方案,对含风电的电网网架中未恢复的对象进行恢复。本申请能够提高含风电的电网网架的停电恢复效率。
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公开(公告)号:CN116845972A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310844095.4
申请日:2023-07-11
Applicant: 国网河北省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请的一些实施例提供了一种风电并网系统连锁故障控制的方法及装置,该方法包括:确定风电并网系统中的故障线路和线路故障时长;基于所述故障线路、所述线路故障时长和双层阻断控制模型,获取控制方案,其中,所述双层阻断控制模型包括:慢速校正控制模型和快速校正控制模型,所述控制方案用于控制所述风电并网系统的运行状态。本申请的一些实施例可以实现对风电并网系统连锁故障的有效控制,效率较高且节约了控制成本。
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公开(公告)号:CN116581743A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310558054.9
申请日:2023-05-17
Applicant: 国网河北省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请提供了计及用户舒适度的电网韧性提升方法、装置及设备,该方法包括,构建满足预设舒适温度和预设用户响应意愿的电网韧性提升模型,其中,预设用户响应意愿包括用户响应次数和用户的响应程度,用户响应次数表示用户接受调整温度的次数;通过电网韧性提升模型对预设舒适温度、参与用户的用户响应次数和参与用户的响应程度进行韧性提升分析并协同热电解耦,生成电网韧性提升方案;根据电网韧性提升方案,提升电网韧性。通过该方法可以达到提升电网韧性的同时能够满足用户对温度调整的需求。
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