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公开(公告)号:CN119719913A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411914121.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F18/241 , G06F18/10 , G06N3/0499
Abstract: 本发明公开了一种复合电能质量扰动的分类方法、装置、设备、存储介质及产品,所述方法包括:获取复合电能质量扰动信号序列,其中,复合电能质量扰动信号序列中包含至少一个四分之一波形周期的复合电能质量扰动信号;对复合电能质量扰动信号进行标准化处理,得到标准复合电能质量扰动信号;对标准复合电能质量扰动信号进行成分分析,得到标准复合电能质量扰动信号的成分统计分量;根据标准复合电能质量扰动信号与成分统计分量进行分类,得到标准复合电能质量扰动信号的分类结果。本发明公开的复合电能质量扰动的分类方法,可以利用四分之一周期的复合电能质量扰动信号进行扰动类型辨识,从而提高扰动质量的反应速度。
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公开(公告)号:CN110034567A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910403122.8
申请日:2019-05-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种基于传播特性的配电网短路型电压暂降特征量计算方法,包括采集配电网参数,计算配电网稳态潮流,得到配电网各节点稳态电压,并计算负荷等效阻抗;根据变压器参数,形成变压器的变换矩阵,并修正节点间等效阻抗,建立电压暂降经配电线路的传播矩阵;将电源-故障点连线视为故障馈线,其余馈线视为非故障馈线,建立故障馈线电压暂降特征方程,结合变压器与线路的传播矩阵,建立故障源至负荷端的电压暂降传播特性方程;利用电压暂降传播特性方程,计算不同故障类型下的配电网中电压暂降特征量分布。本发明能够利用配电网参数及其结构特点,分析电压暂降的分布特征,方法简单有效,易于工程应用。
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公开(公告)号:CN118823471A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410953296.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06V10/764 , G06V10/44 , G06V20/40 , G06N3/084 , G06N3/0464 , G06V10/82 , G06V10/74
Abstract: 本发明提供一种基于自监督学习和深度学习的电能质量扰动视频识别方法,属于电能质量扰动技术领域;从采集到的波形视频中获取SURE兴趣点,获得每个SURE兴趣点的运动,获得第一个图像块;选取合适的边界框得到第二个图像块;生成数百万个这样的图像块对,加上一个随机视频的图像块,组成暹罗三联体;基于ResNeXt网络,生成一个1024维的特征空间f,在这个特征空间上定义损失函数,定义两个图像块X1、X2之间的距离,定义损失函数;执行小批量的随机梯度下降SGD;把前面训练三联体所得网络中的卷积层参数作为后续训练网络的初始化;通过加权K‑NN算法进行分类。本发明可以实现对实际电网中大量无标签数据的有效识别。
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公开(公告)号:CN118820928A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410953147.6
申请日:2024-07-16
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F18/2413 , G06V10/764 , G06V10/44 , G06V10/74 , G06N3/045 , G06N3/0495 , G06N3/082 , G06F18/10 , G06F18/22 , G06F18/213
Abstract: 本发明提供基于无标签自蒸馏和深度学习的电能质量扰动识别方法,采集无标签电能质量扰动数据,通过马尔可夫转移场转换为二维图像;二维图像进行裁切形成全局视图和局部视图;建立教师网络和学生网络共同训练。迭代得到训练好的教师网络和学生网络模型;将有标签的二维图像输入训练好的教师网络,用以构建特征对比库W。将待识别无标签电能质量扰动二维图像同样输入训练好的教师网络,并输出特征表示;使用加权k‑NN将待识别扰动信号的特征表示与特征对比库相对比,寻找与待识别PQDs特征最为相似的k个特征,并根据其所属类别的特征权重,最终输出待识别PQDs对应的种类。本发明准确率高,让教师网络的指导效果更为优异。
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公开(公告)号:CN105242110B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510567810.X
申请日:2015-09-08
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种配电网多点谐波污染溯源方法,包括步骤S1,获取受测配电网的节点总数量m、支路总数量和网络拓扑结构;步骤S2,选取受测配电网的n个节点作为监测点,在受测配电网的每一个监测点安装监测装置,n≥m×40%,受测配电网除监测点外的节点则作为非监测点;步骤S3,建立谐波历史数据库和谐波测试数据库;步骤S4,判断出受测配电网所有m个节点在当前时刻的谐波源接入状态。本发明能够实现对配电网的多点谐波污染溯源。
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公开(公告)号:CN118709044A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410859352.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F18/241 , G06F18/2431 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本发明提供一种电能质量扰动神经网络输出层结构和标签设计方法,包括以下步骤:S1.确定输入的电能质量扰动类型;S2.确定选用的相关神经网络模型网络;S3.修改选用的网络模型结构,使其与输入的数据进行匹配;S4.修改神经网络模型的最后一层,编写损失函数;S5.对电能质量扰动信号适配进行处理,依据硬件结构确定变比,即确定标准信号以及训练的标准信号的标签;S6.利用标准信号训练神经网络;S7.将步骤S6得到的网络进行部署,并将输出数据进行处理;S8.将数据输出到专用记录设备和显示设备上。本发明解决了复合电能质量扰动互斥标签的同时出现,同时亦满足了类间标签的相互组合要求,为工程应用做出了极强的输出正确性保证。
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公开(公告)号:CN108535679A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810214726.3
申请日:2018-03-15
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明提供一种基于插值法的电容式电压互感器谐波电压精准测量方法,该方法利用曲线拟合的方法,在离线条件下获得不同参数组合条件下的数学插值计算方程,再针对具体的CVT装置,采用人机对话的方式将其铭牌参数(实际参数)输入到谐波校正装置,利用该数学插值计算方程获得任意参数在常温条件下的网络传递函数,即获得针对具体参数下常温时下的CVT幅频曲线和相频曲线;然后,利用温度传感器所测得的CVT运行环境温度,通过在离线条件下获得的因温度变化引起的等效电路参数偏移量的计算,获得CVT幅频曲线和相频曲线随温度变化的修正曲线,实现对CVT谐波含量的精确修正测量。
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公开(公告)号:CN105137184B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510603356.9
申请日:2015-09-21
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南京软核科技有限公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 一种基于馈线保护的10kV母线谐波监测方法:S1采集馈线基波电压、基波无功、谐波电压和谐波电流;S2计算谐波阻抗;S3计算谐波电压责任T;S4谐波电压责任计算值与告警阀值相比较;S5异常告警。本发明有机并合理地将馈线保护功能和谐波监测两者结合在一起,既能利用两者先前的功能,又节省了维护人员的维护工作量,同时还节约了成本,从而提高了电网系统的工作效率与经济效益,便于专业人员开展针对性治理,提高电网运行的安全稳定。
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公开(公告)号:CN105242110A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510567810.X
申请日:2015-09-08
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种配电网多点谐波污染溯源方法,包括步骤S1,获取受测配电网的节点总数量m、支路总数量和网络拓扑结构;步骤S2,选取受测配电网的n个节点作为监测点,在受测配电网的每一个监测点安装监测装置,n≥m×40%,受测配电网除监测点外的节点则作为非监测点;步骤S3,建立谐波历史数据库和谐波测试数据库;步骤S4,判断出受测配电网所有m个节点在当前时刻的谐波源接入状态。本发明能够实现对配电网的多点谐波污染溯源。
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公开(公告)号:CN105137184A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510603356.9
申请日:2015-09-21
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南京软核科技有限公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 一种基于馈线保护的10kV母线谐波监测方法:S1采集馈线基波电压、基波无功、谐波电压和谐波电流;S2计算谐波阻抗;S3计算谐波电压责任T;S4谐波电压责任计算值与告警阀值相比较;S5异常告警。本发明有机并合理地将馈线保护功能和谐波监测两者结合在一起,既能利用两者先前的功能,又节省了维护人员的维护工作量,同时还节约了成本,从而提高了电网系统的工作效率与经济效益,便于专业人员开展针对性治理,提高电网运行的安全稳定。
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