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公开(公告)号:CN116840176A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310919351.1
申请日:2023-07-25
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G01N21/31 , G01N21/39 , G01N21/01 , G01R31/12 , G01N21/3504
Abstract: 一种量子点光源空间光路式变压器油溶解气体检测装置,属于变压器故障诊断技术领域,解决如何基于量子点光源以及吸收光谱法设计一种结构简单、成本低、效率高的变压器油溶解气体检测装置的问题;本发明采用量子点光源、入射透镜、透明管道、出射透镜、吸收光分析装置依次沿直线设置从而构成空间光路,采用吸收光谱法,量子点光源同时发射多种波长的光,每个波长对应一种待测气体的吸收波长,无需复杂的光源控制器,单一光路即可同时检测多种气体,检测效率高,且能够定性且定量分析变压器油中溶解气体的成分和含量,从而提供更加准确的故障诊断数据,装置的结构简单,无需高成本的空心光子晶体光纤,具有低成本的优势。
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公开(公告)号:CN116722721A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310709726.1
申请日:2023-06-15
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种降低开关损耗及结温波动的非连续PWM调制方法,通过在线计算瞬时功率因数角,调整对应零序电压分量,实时修正三相调制电压信号,使得当负载电流为峰值时功率开关管不动作,从而在全功率因数角范围降低开关损耗、抑制三电平变流器功率器件结温波动,提升系统的效率与可靠性。
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公开(公告)号:CN116031920A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310109533.2
申请日:2023-02-14
Applicant: 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种多端口电力电子设备的分层能量协调控制策略,功能上可实现能量在多端口电力电子设备内太阳能、风能、储能电池、电网以及负载之间的流动,以及通过调度信息可实现能量在多个多端口电力电子设备之间协调流动。通过多端口电力电子设备的分层能量协调控制使得能量在设备内以及设备间的协调配合,实现分布式能源最大可能功率上网、储能电池的长寿命工作,也提高了多端口电力电子设备运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN115860335A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211606495.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G06Q10/063 , H02J3/00 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑多元用户行为的配电网电动汽车接纳能力综合评估方法,包括:1建立公交汽车、出租车、私家车的充电场景生成策略;2建立配电网日前优化控制模型,确定变压器和电容器控制策略;3设定电动汽车保有量,在每个场景下执行配电网潮流计算;4针对发生电压违反约束的场景,确定校正控制;5计算评估配电网电动汽车接纳能力的综合指标。本发明从多元用户充电行为出发,基于电动汽车充电场景计算电压合格率和变压器负载率,基于发生电压违反的场景计算配电网校正控制,能解决配电网电动汽车接纳能力评估没有考虑配电网校正控制的问题,实现综合考虑电压合格率、变压器负载率和校正控制的配电网电动汽车接纳能力评估。
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公开(公告)号:CN113489072B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110755989.7
申请日:2021-07-05
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 韩平平 , 张楠 , 陈思远 , 丁静雅 , 仇茹嘉 , 程石 , 潘丽珠 , 高博 , 徐斌 , 黄道友 , 张征凯 , 康健 , 毛荀 , 夏兆俊 , 尚宝 , 葛江红 , 孟康 , 王桢 , 王鑫
Abstract: 本发明公开了一种考虑支路功率伪量测的配电网状态估计方法,该方法包括:1、根据实际配电网负荷数据计算各支路历史功率数据;2、利用人工神经网络搭建基于支路功率和负荷节点注入功率的伪量测模型;3、依据误差大小确定输入状态估计的伪量测集合和伪量测权重集合;4、根据实时量测获得当前时刻伪量测,并将实时量测、伪量测、虚拟量测和量测权重作为输入进行状态估计。本发明能利用支路功率实时量测,有效减小支路功率伪量测与节点注入功率伪量测的建模误差,在满足配电网状态估计可观性要求的基础上提高状态估计结果的准确度。
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公开(公告)号:CN113937757A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111175841.2
申请日:2021-10-09
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 毛荀 , 王峰 , 王桢 , 彭红英 , 郭力 , 张星 , 徐得超 , 占勇 , 倪静怡 , 王祥旭 , 高博 , 徐斌 , 陈绪江 , 仇茹嘉 , 程石 , 潘丽珠 , 徐翌征 , 程昱 , 彭丽 , 郑伟杰 , 穆清 , 乔小敏 , 田鹏飞
Abstract: 本发明公开了一种基于储能和光伏出力的电磁暂态稳定控制方法及装置,所述方法包括:基于历史数据建立负荷功率预测模型;构建光伏输出功率预测模型;构建储能电池的功率模型,其中,储能电池的功率模型包括放电功率模型以及充电功率模型;根据负荷功率预测模型、光伏输出功率预测模型及储能电池的功率模型构建电力系统电磁暂态稳定的评价指标,根据电力系统电磁暂态稳定的评价指标确定电力系统是否稳定,不稳定的情况下,调节储能电池的功率使得电力系统电磁暂态稳定;本发明的优点在于:考虑光伏等新能源发电情况下对系统稳定性的影响,维持光伏等新能源发电情况下电力系统的暂态稳定。
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公开(公告)号:CN113777383A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110864221.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 江苏思源赫兹互感器有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种量子电流互感器,其特征在于:包括量子传感器和量子测量模块;且量子传感器与量子测量模块之间通过光纤相连形成回路;以NV色心具有的磁测量的高灵敏度和高频率响应的特性,可以在连续波磁侧环境下进行电流的测定;高灵敏度的磁传感器可以精确测量电网中的电流信号,从而获得高精度的电流幅度、相位信息,对电网的运行管理有重要意义;其次,高频率响应范围的磁传感器可以监控电网中高频冲击信号的分布,在测量电网电流的同时监控电网的安全状态,增强电网的安全性。
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公开(公告)号:CN113533831A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110678396.5
申请日:2021-06-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种闪变快速提取方法,包括:测量波动分量;用周波刷新电压方均根值减去载波有效值,再除以标称电压得到闪变信号,对闪变信号做FFT变换,得到波动信号中不同频率分量的电压波动值;计算视感度频率特性系数;根据视感度频率特性系数求得闪变察觉频率范围内的任意频率的波动值;将任意频率的正弦波电压波动值等效到8.8Hz的电压波动;将电压波动分量等效到8.8Hz的电压波动值计算电压闪变值;根据电压闪变值求出预设时间的短时闪变的统计值;长时闪变的统计值由测量时间段内包含的短时间闪变值计算获得。闪变提取方法简单,只需计算出波动分量,就可以求得闪变值,大大减少了计算量。
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公开(公告)号:CN112881824A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110024580.8
申请日:2021-01-08
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
Inventor: 徐斌 , 季坤 , 朱明星 , 高博 , 卢轩 , 王刘芳 , 汪胜和 , 计长安 , 王小明 , 潘东 , 郑浩 , 胡翀 , 王坤 , 田宇 , 谢毓广 , 仇茹嘉 , 刘星 , 何晓伟 , 毛荀 , 李坚林
Abstract: 本发明公开了中压系统电压暂降数据对计算机设备影响的评估方及装置法,所述方法包括:获取中压系统三相基波相电压的幅值和相位;得到基波相正序电压、负序电压和零序电压;根据低压侧变压器类型对基波相正序电压、负序电压和零序电压进行转换,得出低压侧的相基波正序、负序和零序电压;计算低压侧各电压等级的相基波电压;在ITIC曲线上绘制低压侧暂降点;根据低压侧暂降点的分布情况结合ITIC曲线特性评估暂降对计算机设备的影响;本发明的优点在于:考虑变压器传递对电压暂降数据的影响,从而使得出的分析结果相对较为准确。
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公开(公告)号:CN110174541A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910265974.5
申请日:2019-04-03
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 王鑫 , 胡世骏 , 赵龙 , 高博 , 郑国强 , 徐斌 , 汪玉 , 仇茹嘉 , 杨海涛 , 谢毓广 , 丁津津 , 计长安 , 潘丽珠 , 毛荀 , 程石 , 陈凡 , 李圆智 , 李远松 , 王小明 , 何开元
Abstract: 本发明实施方式提供一种适用于GIS的新型高精度电流互感器,属于电流的精密测量技术领域。所述GIS包括至少一根载流导体和保护壳体,所述电流互感器包括:多个量子传感器,用于测量每根所述载流导体周围的磁场强度,以每根所述载流导体的中心轴为圆心、预定长度为半径的虚拟圆周上至少均布有4n个所述量子传感器,每个所述虚拟圆周的外围设置有磁屏蔽层,其中,n为正整数;量子检测系统,分别与每个所述量子传感器连接,用于通过所述量子传感器获取所述载流导体周围的磁场强度,并根据所述磁场强度计算每根所述载流导体的电流。
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