-
公开(公告)号:CN114548506A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210052497.6
申请日:2022-01-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于局部保持投影和XGBoost的配电网线损预测方法,包括:构建原始数据,包括电气特征指标和线损数据;对电气特征指标进行归一化,并通过局部保持投影方法进行特征压缩;将压缩后的特征作为XGBoost模型的输入,线损数据为XGBoost模型的输出,设置学习率、动量、迭代次数参数进行模型训练;通过局部保持投影和训练好的XGBoost模型进行线损预测。本发明使用局部保持投影对电气指标进行特征分析,有效减少了模型输入数据中的冗余信息,降低了输入维度;XGBoost模型具有更强的非线性特征捕获能力,对日线损率模型预测精度提升的作用更大。
-
公开(公告)号:CN114133781A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111393317.2
申请日:2021-11-23
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 , 东北大学 , 国家电网有限公司
IPC: C09D5/24 , C09D183/04 , C09D5/10 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及一种高压输电线路导电涂料,包括涂料甲组分和涂料乙组分;涂料甲组分与涂料乙组分的质量比为20‑25:1;涂料甲组分的原料质量份数为:聚硅氧烷树脂100‑110份;铝粉5‑20份;导电炭黑1‑5份;导电石墨3‑10份;消泡剂0.5‑1份;流平剂1‑1.5份;防沉剂1‑2份;分散剂0.5‑2份;涂料乙组分为甲基三甲氧基硅烷。本发明涂料直接涂装在经过民用建筑或工业设备的高压输电线路上,利用导电涂料的屏蔽功能,消除或降低高压输电线路产生的感应电磁场。
-
公开(公告)号:CN113591266A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110659398.X
申请日:2021-06-15
Applicant: 国家电网有限公司大数据中心
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种电能表故障概率的分析方法及系统,包括:获取在运电能表的技术参数,并为在运电能表设置多个在运时长;将在运电能表的技术参数及多个在运时长输入到预先构建的故障分析模型中,分别得到多个设定在运时长下在运电能表的故障分类概率;将大于故障阈值且电能表数量最多时的故障分类概率对应的在运时长作为在运电能表的故障重装拐点,并计算在运电能表在故障重装拐点时对应的故障概率;其中,故障分析模型是基于决策树算法,利用在运电能表的当前的技术参数及历史故障电能表的技术参数构建的。本发明基于决策树算法可以精准预测电能表的故障重装拐点及对应的故障概率,有效减少因故障电能表未及时更换对电网造成扰动及电量异常的情况。
-
公开(公告)号:CN113535797A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110600650.X
申请日:2021-05-31
Applicant: 国家电网有限公司大数据中心
IPC: G06F16/2458 , G06F16/215 , G06T11/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种企业停复工状态识别方法及系统,包括:基于企业用电数据生成用电量曲线;基于所述用电量曲线,确定假期及假期前/后一段时间的用电趋势;基于各企业在假期及假期前/后一段时间用电趋势确定所述企业是否存在停复工情况;准确分析了企业停复工状态、科学的界定停复工起止日期,实现了对各地企业动态监测、精准分析复工情况,为政府决策制定提供强有力数据支撑。
-
公开(公告)号:CN110210711B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910370386.8
申请日:2019-05-06
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车电能计量准确度评估方法。首先,确定电动汽车充电电能计量准确度影响因素集;其次,确定电动汽车充电电能计量准确度评价集以及评价矩阵,判定计量准确度影响因素集对评价集的隶属度;然后,确定计量准确度评估的权重系数矩阵;最后,确定电动汽车充电电能计量准确度综合评估模型。本发明能够解决现实生活中,电动汽车充电电能计量不可能获取真值,无法通过计量的电能数据定量评估电动汽车充电电能计量的准确度的问题;在保持客观的基础上,提高了一定的时间效率,并考虑了影响因素的动态效应,使得电能计量准确度的评估更具时效性;能够对电动汽车充电电能计量的准确度做出定性评价,满足现实应用的需求。
-
公开(公告)号:CN112886612A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110172222.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种确定双馈风机并网系统次超同步振荡控制器的方法和系统,所述方法和系统通过建立反映控制器与双馈风机并网系统部分的多广义转矩共同影响的单振荡回路形式的广义Phi l l ips‑Heffron模型;根据系统部分的固有振荡模式,结合所述单振荡回路形式的广义Ph i l l i ps‑Heffron模型确定控制器的安装地点,以及根据设置的目标次超同步振荡模式,当控制器在确定的安装地点时,结合所述单振荡回路形式的广义Ph i l l i ps‑Heffron模型确定控制器的参数。所述方法和系统用于抑制次超同步振荡的控制器的安装地点选择与参数确定,相比于传统的特征值计算法,本发明提供的方法和系统无需高阶状态矩阵的求解,大大减少了计算量,有较强的工程实用性。
-
公开(公告)号:CN112600301A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011373290.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 国网山东省电力公司滨州供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种配电室的自动监控装置、远程管理系统,所述的装置包括运行数据采集模块、环境数据采集模块、数据处理模块、液晶显示模块、报警模块;液晶显示模块,用于接收数据处理模块输出的处理后的数据,并对接收到的数据进行帧像素的分析,并根据分析结果控制图像的输出显示;该装置还包括智能控制开关模块,所述的智能控制开关模块分别连接到配电室的照明设备以及运行设备,所述的智能控制开关模块,用于接收用户的输入信息,并根据接收到输入信息对应的用户的权限控制开关配电室对应等级的照明设备以及运行设备。
-
公开(公告)号:CN112511406A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011192022.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: H04L12/58
Abstract: 本发明提供了一种即时通讯软件的语音播放方法,包括以下步骤:获取即时通讯软件聊天内的未播放的语音数据X,所述语音数据X包括语音时长Z和对应的用户ID;如果获取的语音时长Z大于预设的时间阈值Z0,则以预设的倍速Q播放对应的语音数据,Q>1,基于所述语音时长确定。本发明还提供一种即时通讯软件的语音播放系统。本发明能够对语音数据进行自适应倍速播放。
-
公开(公告)号:CN112490069A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011377137.0
申请日:2020-11-30
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 , 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种改造升级的智能柱上真空断路器,在断路器本体上装有一个小型化的电容式PT取能装置和一个信号处理单元,信号处理单元与一个前端采集装置通过电缆进行连接。信号处理单元可对1回线路的3个测量电压、1个零序电压,3个测量电流、1个零序电流的信号进行放大,并对2个直流量进行信号的采集。前端采集装置包括采样单元、主控单元、通信模块和电源单元;采样单元用以接收信号处理单元的信号。主控单元包括ARM微处理器电路和三段式方向过流保护和零序方向保护电路。通信模块包括以太网通信、串口通信、GPRS通信及RS232/485通信电路。本发明的有益效果是:可为配网管理提供数据支撑。装置采用一体化设计,现场安装简单。
-
公开(公告)号:CN112468227A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910844028.6
申请日:2019-09-06
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明提供一种光控换流阀的阀控系统及光触发通道检测方法,检测方法包括以下步骤:在换流阀断电期间,控制光触发通道中的任意一个光发射管发光,光发射管所发光沿着触发光纤、MSC和触发检查光纤传输至光接收管,所述换流阀断电指换流阀不带电且不动作;比较光发射管的发射光功率与光接收管的接收光功率,若两者的比值在设定范围内,则说明该光触发通道正常。本发明所提供的技术方案不需要对光触发通道中的各段光纤逐一进行,所以能够提高检测的效率,解决检测方法效率低的问题;并且在检测过程中不需要对光纤进行重复插拔,所以能够解决对光纤造成二次伤害的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-