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公开(公告)号:CN104601383A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510065623.1
申请日:2015-02-09
Applicant: 国网四川省电力公司成都供电公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种电力通信网故障分段分析方法包括:首先,基于PIIF架构集成实现互操作;然后,通过互操作实时获取配电网终端通道实时运行工况,调用GIS的电网资源维护功能组件,依附电网资源拓扑关联建立电力通信网拓扑,并将通信网设备与PMS设备相关联,建立配电网通道与通信网通道的关联关系,形成配电网通道与通信网通道的全链路监控视图;最后,当通信资源网管系统发生电力通信网故障或者配电自动化系统发生配电网通道故障时,能够直观判断故障的位置,实现了当通信网通道或电网终端通道工况发生故障告警时,能进行工况的分段分析,快速的缩小故障的发生区间,从而辅助提高通信网故障的处理效率的技术效果。
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公开(公告)号:CN104200111A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410457404.3
申请日:2014-09-10
Applicant: 国网浙江余姚市供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司宁波供电公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种可靠性检测方法及装置,通过响应接收到的可靠性检测请求,根据可靠性检测请求中携带的电力资源信息,分别计算电力资源的资源值、资源损失程度及平均故障率,并利用资源值、资源损失程度、平均故障率及预先设置的可靠性检测公式,计算电力资源的可靠值,实现对电力资源的可靠性检测,以使得电网企业在接收电力资源之前对该电力资源进行可靠性检测,避免电网企业对存在潜在风险的电力资源的接收,保证电网企业的安全性、避免电网企业后期需对该电力资源提供大量维护支出的情况。
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公开(公告)号:CN107102236B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710184052.2
申请日:2017-03-24
Applicant: 国网浙江余姚市供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司宁波供电公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于故障后波形相关分析的单相接地故障选线方法,涉及电力系统配电领域。通过安装在线路上的测量终端准确捕捉到三相和零序的电流及电压信号在故障后二个采样周期的数据。通过求取同一信号两个采样周期数据之间的相关系数来判断2个波形是否相似。通过相关系数计算模块对6对波形分别求取相关系数,并与整定值比较。若线路超过设定数量个结果不符合整定值,则判定该出线发生单相接地故障。本发明的有益效果为:不受中性点运行方式的影响,成本低,易于实施;采用多信号波形的相关系数进行判断,避免了使用单一波形可能出现的误判,以达到准确判断单相接地故障出线的目的。
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公开(公告)号:CN106786766B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710030259.4
申请日:2017-01-19
Applicant: 大连理工大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供一种基于P2G技术的提高风电最大并网容量的方法。针对电网预期无法接纳的风电功率,通过P2G装置,将电能转化为化学能,以天然气形式接入天然气网络中,替代部分或全部气井出力供给天然气负荷,借助气源及气网的调节能力,实现天然气网络与电网的协同运行,提高电网对风电的接纳水平。以混联系统风电并网容量为优化目标,考虑P2G装置耦合的电网和气网的运行约束,建立混联系统的概率优化潮流模型。引入试验风速,将概率优化模型转换成确定性模型进行求解。本发明的有益效果能够克服风电并网容量受限的问题,利用P2G装置将电网与天然气网耦合,提高电网对风电接纳水平。
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公开(公告)号:CN104361938B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410427639.8
申请日:2014-08-27
Applicant: 国网山东省电力公司高密市供电公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明属于电力及线缆技术领域,尤其是涉及一种电力电缆,它包含有护套层、多根导电单元;其特征在于任意两根导电单元都是被隔条所隔开的;在电缆的任一横截面上,所有隔条连接而成的形状为A字形或H字形或K字形或M字形或N字形或V字形或W字形或X字形或Y字形,任一根隔条都为线段形状;隔条与护套层是一起形成的;护套层的材料为低密度聚乙烯或中密度聚乙烯或高密度聚乙烯或阻燃聚乙烯或低烟无卤聚乙烯或聚氯乙烯或聚四氟乙烯或尼龙或特殊的配方;本发明还公开了其制作方法。本发明具有以下主要有益效果:结构简单、易制作、易于维护与敷工、载流量更高、护套层性能更佳、更易被加工。
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公开(公告)号:CN105334593A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510919733.X
申请日:2015-12-11
Applicant: 国网四川省电力公司成都供电公司 , 国家电网公司 , 成都长河电器制造有限公司
CPC classification number: G02B6/4423 , G02B6/483
Abstract: 本发明公开了一种电力光缆防电蚀挂件,包括挂件本体和分别设置于其两端的两个挂耳;所述挂件本体的电阻值大于5MΩ;本发明可以减小光缆上的感应电流,降低光缆电位,将光缆上的感应电位和感应电流减小到不影响光缆正常运行的程度;而且使用方便、结构简单、价格低廉。
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公开(公告)号:CN104657791A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510092826.X
申请日:2015-02-28
CPC classification number: Y02A30/12 , Y02A90/15 , Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明涉及一种基于相关性分析的风电场群风速分布预测方法,属于电力系统运行与控制领域。该方法以空间降尺度的思路,给出了基于修正经验变异函数的风电场群相关性区域划分方法,将风电场群划分为若干个相关性区域;以此为基础,利用空间升尺度的思路,运用经验累积分布函数,考虑相关性区域内参考风电场与目标风电场的相关性,以参考风电场风速来求取目标风电场风速,最终得到风电场群内各个风电场风速曲线。因此,本发明具有如下优点:(1)引入时延因素影响,更加符合实际运行下风电场群特性,预测效果更好;(2)通过空间降尺度和升尺度的思路,能够有效地描述风电场群内各个风电场风速分布。
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公开(公告)号:CN104156895A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410411390.1
申请日:2014-08-20
Applicant: 国网浙江余姚市供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司宁波供电公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种评测方法及装置,通过响应接收到的评测请求,获取该评测请求中携带的唯一的电力资源标识,在预先设置的数据库中查找与电力资源标识对应的电力资源信息,并利用电力资源信息及预先设置的评测规则,计算评测结果,以实现在接收与评测请求对应的电力资源之前对该电力资源进行评测,进而避免对存在潜在安全风险的电力资源的接收。
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公开(公告)号:CN108629520B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810442907.1
申请日:2018-05-10
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 大连理工大学 , 国家电网公司
Inventor: 王顺江 , 葛维春 , 董恩伏 , 孙辉 , 刘君 , 张涛 , 苏安龙 , 张朝龙 , 陈刚 , 贺欢 , 王智海 , 高正男 , 孙越峰 , 王治 , 高凯 , 赵军 , 鹿军 , 寿増 , 句荣滨 , 刘畅 , 朱茂军 , 阎际驰
Abstract: 本发明提供一种微气象环境下的高压输电线路运行状态评估方法,将电力参数的电阻R、电抗X和电纳B结合微气象检测参数数据:温度和湿度数据,形成系统结构参数数据库;电力参数与微气象参数拟合后形成电力参数‑微气象评估曲面;利用实时采集的数据实时更新数据库和电力参数‑微气象评估曲面,大量的数据采集更新调整后构建成基于历史大数据的电力参数‑微气象评估曲面,作为参数评估的初始基准曲面和形成标准数据库,并设置预报警差值阈值。为电力系统潮流监测,电压动态稳定监测与预警,动态过程监录及事故分析,三态数据的整合和管理提供极大的数据支撑,减轻巡线人员的人力劳动压力,为电力系统提供实时动态准确的数据。
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公开(公告)号:CN106019136B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610526260.1
申请日:2016-07-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明为了解决采用气体介质对气体继电器进行流速校验时,气体介质校验装置存在固有误差问题,提供一种高检验精度的采用气体介质进行校验的方法。该方法,包括:采用油介质校验装置对确定管径拟校验气体继电器进行校验,获取气体继电器的油流速定值并计算出其对应的理论气体流速定值;采用气体介质校验装置获取气体继电器的实测气体流速定值的平均值;对理论气体流速定值进行修正,并以修正值作为气体介质校验装置对该管径该流速定值气体继电器校验用的气体流速定值。本发明采用油介质校验装置计算理论气体流速定值与气体介质校验装置实测值进行对比修正的处理方式,消除了固有误差对气体介质校验气体继电器的影响,提升了校验的精度。
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