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公开(公告)号:CN118330319A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410748821.7
申请日:2024-06-12
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种干线式低压配电台区的相位辨识方法及系统、设备、介质,其考虑到干线式低压配电台区存在供电线路长、线损大、电压降明显的特点,采用三相电表进行电压相关性分析得到每个三相电表每一相对应的相关性列表,以台区内的所有三相电表作为中介实现了电表相位的初步分类,提高了干线式低压配电台区相位辨识的准确度。另外,将所有的相关性列表聚合为多个相关性聚合列表,减少了后续遗传算法优化求解的计算量,提高了识别效率,基于能量守恒定律将多个相关性聚合列表随机排列组合为三个分列表,利用遗传算法求解最优排列组合,即使在分布式光伏出力占据极大成分的台区内,也不受到三相平衡的影响,仍然可以准确地识别出所有电表的相位。
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公开(公告)号:CN116231632B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310034451.6
申请日:2023-01-10
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
Inventor: 王娇娇
IPC: H02J3/00 , H02S50/00 , H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种光伏电站的功率调控方法及系统、电子设备、存储介质,该方法在获取功率控制需求后,先结合当前总功率计算得到功率偏差,从而判断光伏电站需要增加发电功率或者削减发电功率。然后,对光伏电站中所有正在运行的逆变器进行排列组合,筛选出能满足功率偏差调控需求的多个组合,无需对光伏电站所有的逆变器进行统一调控,大大减少了逆变器的调控数量。并对筛选出的多个逆变器控制组合按照预设规则进行优先级排序,生成调控效率从高到低的轮转队列,再按照优先级顺序依次从轮转队列中选出执行功率调控的逆变器控制组合,以组合内每个逆变器的判断因数作为权重值进行调控功率分配,大大提高了光伏电站功率调控的准确性和调控效率。
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公开(公告)号:CN116167891B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211553456.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于线路阻抗推导台区拓扑的方法及系统、设备、介质,该方法先获取台区首、末节点的电力数据,然后构建出台区的回路阻抗矩阵,再通过对回路阻抗矩阵中非对角线元素的零值分布情况进行分析,即可推导得出台区线路拓扑。在整个台区拓扑识别过程中,仅需获取台区首末节点的电力数据,而无需获取中间设备数据,通过对各末端节点之间互阻抗的关联性进行分析即可推导出台区线路拓扑,有效解决了线路复杂导致的人工录入效率低、错误率高的问题,同时解决了由于中间节点电力数据逻辑不明导致的拓扑混乱错误的问题。
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公开(公告)号:CN115494382B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211309282.4
申请日:2022-10-25
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种判断智能开关上下级关系的方法及系统、设备、存储介质,该方法先基于两个智能开关的暂态电流曲线生成电流比例序列,通过采集暂态发生到暂态结束这个时间段内的暂态电流数据,便于进行两条暂态电流曲线的时间同步,有效地消除时间偏移误差的影响。再利用统计学方式计算出固定电流比例系数,并对两个智能开关的高频电气量数据进行同步处理,有效地消除了计量误差的影响。最后,统计处理后的高频电气量数据之间的大小关系,当第一个智能开关的电气量数据大于第二个智能开关的电气量数据的比例超过预设阈值时,则判定第一个智能开关位于第二个智能开关的上一层级,从而可以准确地识别出相邻智能开关之间的上下级关系。
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公开(公告)号:CN112054802B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202010744882.8
申请日:2020-07-29
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
IPC: H03M7/30
Abstract: 本发明公开了一种电力计量数据压缩、解压缩方法、装置及电子设备,所述压缩方法包括步骤:将待压缩的m行*n列电力计量数据以字节为单位以纵向的方式逐列读入,形成n个字节列;根据字节列中的数值的重复度选择相应的压缩编码方式,对各字节列逐列进行编码压缩,得到具有压缩头的压缩数据,所述压缩头包括待压缩数据的行数m、列数n、用于表征各字节列所用压缩编码方式的列编码方式位图。通过采用上述技术方案,本发明大幅度提高了电力计量数据的压缩性能、实现更简单、占用资源更少、计算量更小、压缩速度更快。
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公开(公告)号:CN115494382A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211309282.4
申请日:2022-10-25
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种判断智能开关上下级关系的方法及系统、设备、存储介质,该方法先基于两个智能开关的暂态电流曲线生成电流比例序列,通过采集暂态发生到暂态结束这个时间段内的暂态电流数据,便于进行两条暂态电流曲线的时间同步,有效地消除时间偏移误差的影响。再利用统计学方式计算出固定电流比例系数,并对两个智能开关的高频电气量数据进行同步处理,有效地消除了计量误差的影响。最后,统计处理后的高频电气量数据之间的大小关系,当第一个智能开关的电气量数据大于第二个智能开关的电气量数据的比例超过预设阈值时,则判定第一个智能开关位于第二个智能开关的上一层级,从而可以准确地识别出相邻智能开关之间的上下级关系。
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公开(公告)号:CN112186740B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010937540.8
申请日:2020-09-09
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/14 , G06F16/2458
Abstract: 本发明公开了一种对小负荷用户进行台区识别的方法及系统、计算机可读取的存储介质。本发明首先采集台区内总表、待识别小负荷分表和所有已识别分表的连续负荷数据;再通过滑动的时间窗口找到已识别分表中发生的负荷跳变,这些负荷跳变对应着台区内大负荷电器的启停,可以为台区带来相对明显的电压波动,选择时间窗口内跳变组合较简单时进行电压波动的匹配;匹配中,选取总表与所有跳变分表中电压波动最大者和电压波动最小者,若小负荷用户的电压波动介于这两者之间,则本次电压波动匹配成功;通过对所有负荷数据的多次匹配,以统计结果确定该小负荷分表的户变关系。
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公开(公告)号:CN112820092B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202011562689.9
申请日:2020-12-25
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种采集用电数据的方法、终端设备和计算机可读取的存储介质,该方法首先基于局部区域内能直接通信的多个节点构建局部联盟并选出代理节点,联盟的构建是在指定的时段内进行,数据采集过程是在非联盟构建时段进行,从而避免出现通信冲突,再由代理节点对各节点逐一广播数据汇聚请求信息,各节点相应回复采集的用电数据,避免了联盟内各节点间的通信冲突,代理节点在汇聚各节点的用电数据后统一发送至边缘侧设备,最后由边缘侧设备将接收的用电数据传输至云端,大幅缩减了端侧设备与边缘侧设备之间的通信次数和通信数据量,进而大幅提升了电力数据在HPLC上的传输能力,同时可以解决个别HPLC节点失效而导致电力数据无法有效传输的问题。
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公开(公告)号:CN113642421A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110847311.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
Inventor: 张晶
Abstract: 本发明公开了一种周期性多状态电器的事件检测方法及系统、设备、存储介质,所述事件检测方法首先通过改进的CUSUM算法在电流数据上进行启停波形的检测,可以准确地识别出周期性多状态电器的投入/切出事件,有效降低了启停事件被漏检的概率。然后将得到的启停波形与周期性波形数据库中的标准波形进行波形匹配,而所述周期性波形数据库中基于各类周期性多状态电器的启停对应存储有标准波形,如果连续多次波形匹配均为同一电器,则认为该电器发生了启停。通过建立周期性波形数据库,并将得到的启停波形与周期性波形数据库中存储的标准波形进行波形匹配,可以有效降低事件检测的漏测、误测情况,提高了识别精确率,保证了后续特征提取的准确性。
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公开(公告)号:CN112820092A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011562689.9
申请日:2020-12-25
Applicant: 北京市腾河电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种采集用电数据的方法、终端设备和计算机可读取的存储介质,该方法首先基于局部区域内能直接通信的多个节点构建局部联盟并选出代理节点,联盟的构建是在指定的时段内进行,数据采集过程是在非联盟构建时段进行,从而避免出现通信冲突,再由代理节点对各节点逐一广播数据汇聚请求信息,各节点相应回复采集的用电数据,避免了联盟内各节点间的通信冲突,代理节点在汇聚各节点的用电数据后统一发送至边缘侧设备,最后由边缘侧设备将接收的用电数据传输至云端,大幅缩减了端侧设备与边缘侧设备之间的通信次数和通信数据量,进而大幅提升了电力数据在HPLC上的传输能力,同时可以解决个别HPLC节点失效而导致电力数据无法有效传输的问题。
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