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公开(公告)号:CN116994417A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311254072.4
申请日:2023-09-27
Applicant: 广东电网有限责任公司云浮供电局
Abstract: 本发明提供了一种基于可穿戴式近电告警装置的近电告警方法及系统,首先通过作业规范要求的安全防护距离要求划定初始的近电预警区域,然后分别根据历史的运维作业信息和近电告警信息确定不同近电预警区域的预警等级。基于当前运维人员的运维作业项目以及相应的近电预警区域等级,进一步通过联合可穿戴式近电告警装置,获取当前实时位置信息,为需要进行预警区域的运维人员提供近电预警提醒。本发明在现有可穿戴式近电告警装置实现近电告警的基础上,综合考虑各带电体附近的历史近电告警情况以及运维人员的作业安全要求,通过合理划定近电预警区域,为该区域内的运维人员主动提供及时、有效的预警信号,能够有效减少运维人员误入带电区域的情况。
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公开(公告)号:CN107329047B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201710648700.5
申请日:2017-08-01
Applicant: 广东电网有限责任公司云浮供电局
Abstract: 本发明涉及输电线路巡检领域,尤其是涉及一种输电线路预防性智能巡检装置及应用方法,所述巡检装置包括通讯连接的巡检终端模块和远程终端模块,所述巡检终端模块包括跨步电压取电模块、测距模块、定位模块、自动跨越线夹模块、放电闪络检测模块、无线信息收发模块以及中央控制器模块,所述中央处理器模块与跨步电压取电模块、测距模块、定位模块、自动跨越线夹模块、放电闪络检测模块、无线信息收发模块均双向通信连接;所述远程终端模块包括无线通讯模块、信息输出模块、信息输入模块和中央处理单元,所述中央处理单元与无线通讯模块双向通信连接,所述中央处理单元与信息输入模块、信息输出模块均单向通信连接。
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公开(公告)号:CN115730845A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211447353.7
申请日:2022-11-18
Applicant: 广东电网有限责任公司云浮供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/049 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请公开了一种电力系统动态估计方法、装置、设备和可读存储介质,通过获取当前时刻的时间序列数据集,并将当前时刻的时间序列数据集输入到电力系统动态估计模型中,得到电力系统动态估计模型输出的对当前时刻的下一时刻的状态向量的估计值。其中,电力系统动态估计模型由CNN‑LSTM网络以及UKF网络构成,CNN‑LSTM网络用于对输入的当前时刻的时间序列数据集进行特征提取,并分析确定对当前时刻的下一时刻的预测状态向量,UKF网络用于通过Sigma点的传播计算当前时刻对应的状态向量和协方差,并结合预测状态向量得到当前时刻的下一时刻的状态向量的估计值。本申请通过引入CNN和LSTM结构,提高传统动态状态预测估计下一时刻状态向量中的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN110718913B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN201911202398.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: H02J3/00 , G01R19/165 , G01R19/04 , G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种居民低电压溯源方法,包括以下步骤:S1:获取配变监测终端和智能电表的电压监测数据;S2:根据公变电压监测数据,统计出一定时间周期电压合格率数据,利用其最低电压和配变档位,以及配电变压器电压传导模型,计算公变10kV侧最低电压;S3:根据与该配变所关联的智能电表电压监测数据,提取智能电表电压特征;S4:计算公变最低电压与智能电表最低电压的最小值之差,作为近似的低压线路电压损耗;S5:将上述得到的数据,代入低电压智能分析算法,获得产生低电压原因。本发明在兼顾准确性的前提下,实现低电压溯源,提高配网电压质量管理人员工作效率,进而提高低电压治理措施的可行性和有效性。
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公开(公告)号:CN115542944A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211303784.6
申请日:2022-10-24
Applicant: 广东电网有限责任公司云浮供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G05D1/10
Abstract: 本申请公开了一种基于配电网环境的多无人机路径规划方法及相关装置,方法包括:基于预置无人机集群和预置巡检点集群构建配电网环境巡检区域中的多无人机路径规划模型,多无人机路径规划模型包括预置目标函数和预置模型约束,多无人机路径规划模型的模型参数包括巡检点参数、耗能参数和时间参数;通过混沌邻域搜索算法对多无人机路径规划模型进行迭代求解,将迭代收敛时得到的路径集群作为最优无人机路径集群。本申请能够解决现有技术无法应对大规模无人机巡检的规划问题,导致工程实践效果较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN114094635A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111364986.7
申请日:2021-11-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
Abstract: 本发明涉及微电网应用技术领域,公开了一种小水电微电网的黑启动系统及方法。本发明的系统包括末端具有多个负荷的主干线路、电网支线、储能开关站、重要负荷配电房支线和储能管理系统,所述主干线路末端接入母线A,所述电网支线接入母线B,储能开关站中各支线以3/2接线方式接入相应母线,并由储能管理系统控制所述储能开关站中各支线对应开关的启闭;本发明还相应提出了基于该系统的黑启动方法,该方法根据小水电出力和负荷情况自动对负荷进行投切,采用以水电‑负荷小容量交替启动的方式逐步恢复供电,可以防止线路充电电流和变压器励磁涌流过大,有效减少对黑启动主电源的冲击,能够适应于含有多水电、储能和多负荷的微电网。
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公开(公告)号:CN113991145A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111257948.1
申请日:2021-10-27
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: H01M8/04082 , H01M8/04291 , H01M8/04701 , H01M8/04746 , H01M8/04828
Abstract: 本申请涉及一种发电电池电堆反应进气动态水的管理系统及其控制方法,该管理系统通过发电电池组件进行电堆反应的膜水合状态采用控制元件控制第一调整组件和第二调整组件的运行,以使发电电池组件处于最佳工作进行电堆反应,增强发电电池组件中反应气体的传质,并能调节发电电池组件中电堆内的水含量,避免发电电池组件中电池内部发生过干或者水淹影响电池的工作,提高发电电池组件的工作效率与寿命。也通过控制方法控制管理系统的运行,实现发电电池进行电堆反应工作时膜水合状态检测,判断和控制同步进行,对发电电池的电堆反应工作状态不断的进行调整以实现发电电池的动态最优化水管理。
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公开(公告)号:CN113824136A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111382170.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 广东电网有限责任公司云浮供电局
Abstract: 本发明涉及微电网应用技术领域,公开了一种微电网并网多层级多目标自平衡控制系统及方法。本发明系统包括第一线路、第二线路、微电网开关站和微电网控制系统,微电网开关站包括第一母线、第二母线、储能系统、重要负荷支线和小水电支线,其中各重要负荷支线及小水电支线以3/2接线方式接入第一母线和第二母线,并由微电网控制系统根据母线电压控制微电网开关站各支线的启闭;本发明还根据系统提供了相应的控制方法,该控制方法根据母线电压及电压差对储能充放电、负荷转供、小水电转接及切除进行相应控制。本发明能够控制两母线电压差,使微电网一直处于灵活可控的状态,从而有效提高微电网供电可靠性及小水电利用率。
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公开(公告)号:CN113522313A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110968949.0
申请日:2021-08-23
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: B01J23/89
Abstract: 本申请提供了一种光催化剂及其制备方法和应用;其中,光催化剂包括铜基复合材料和金,铜基复合材料为纳米线结构,金包覆所述铜基复合材料;纳米线结构具有聚光的性质,能够聚集比普通太阳光强度大数倍的光照强度,因此,与常规结构的铜基复合材料相比,本申请要求保护的光催化剂利用纳米线结构聚光的原理,提高了金原子的激发效应以生成更多的自由电子和空穴,从而达到提高光催化剂催化性能的技术效果;且随着光照强度的增加,金原子的激发效应也随之增加,从而达到了生成高碳产物的技术效果。本申请提供了一种光催化剂及其制备方法和应用,解决了现有铜基复合材料催化剂作为光催化剂催化性能有待提高,且催化产物单一的技术问题。
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公开(公告)号:CN110930263B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201911116954.8
申请日:2019-11-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
Abstract: 本发明公开了含光伏电源和感应电动机的中压配电网短路电流计算方法,其包括:1:初始化网络参数、黑洞半径、粒子速度以及粒子位置,标记主电源、分布式光伏电源和感应电动机所在节点、短路点位置;2:进行一次迭代;3:判断是否满足迭代结束条件,是则执行4,否则执行6;4:输出各节点电压、各支路电流、光伏电源输出电流、感应电动机状态以及发电状态下的输出电流;5:结束;6:判断感应电动机是否为发电状态,若是,执行7,否则执行10;7:计算主电源、光伏电源以及感应电动机的注入电流、节点电压;8:更新粒子速度及位置;9:迭代后返回3;10:计算主电源、光伏电源的注入电流,计算节点电压后,执行8。
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