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公开(公告)号:CN105407609B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510906545.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 华北电力大学 , 华北电力大学苏州研究院
IPC: H05B37/02
Abstract: 本发明提供一种基于分布式电源的智能化室内照明系统,所述照明系统包括风光储电源模块、智能照明模块、光强检测模块和照明控制模块,所述智能照明模块和光强检测模块均通过所述照明控制模块连接所述风光储电源模块,本发明采用风光互补发电系统供电,由蓄电池组和电网市电共同为照明系统供电,双重电源提高了系统的可靠性和抗干扰能力,使调节品质提高,为用户带来更舒适光照体验的同时,有效节约的电能,具有环保效益。
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公开(公告)号:CN105407609A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510906545.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 华北电力大学 , 华北电力大学苏州研究院
IPC: H05B37/02
CPC classification number: Y02B20/48
Abstract: 本发明提供一种基于分布式电源的智能化室内照明系统,所述照明系统包括风光储电源模块、智能照明模块、光强检测模块和照明控制模块,所述智能照明模块和光强检测模块均通过所述照明控制模块连接所述风光储电源模块,本发明采用风光互补发电系统供电,由蓄电池组和电网市电共同为照明系统供电,双重电源提高了系统的可靠性和抗干扰能力,使调节品质提高,为用户带来更舒适光照体验的同时,有效节约的电能,具有环保效益。
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公开(公告)号:CN115001034B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202210581755.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 华北电力大学 , 华能太仓发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了属于电力系统优化技术领域的一种考虑火电机组灵活性综合评价的电力系统调度方法。包括:步骤1:考虑火电机组、新能源发电与负荷接入电网,以系统运行成本最低、网损最小、弃风弃光量最小为优化目标,建立目标函数;步骤2:在火电机组参与深度调峰及大范围负荷变动工况下,建立多火电机组灵活性综合指标评价模型;步骤3:考虑火电机组侧、新能源侧和电网侧约束,建立源‑网‑荷调度模型;步骤4:采用粒子群优化算法对步骤3建立的源‑网‑荷调度模型进行求解,得到各个机组最优出力。本发明综合考虑不同机组的不同技术特性与经济特性,有利于提高系统新能源的消纳率,缓解火电机组的调峰压力,指导火电机组灵活性改造。
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公开(公告)号:CN114638318B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202210346959.5
申请日:2022-04-03
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06V10/764 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G01R31/08 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/42
Abstract: 本发明公开了一种基于SE‑Inception网络的电网故障诊断方法和系统,所述方法包括:采集电网故障时的告警信息文本,并对告警信息文本进行预处理;对预处理后的告警信息文本进行特征降维及排序,得到特征信息文本,将特征信息文本对应告警事件进行编码及归一化;将不同故障类型的告警信息转化为告警事件编码矩阵,并将告警事件编码矩阵转化为告警信息灰度图;构建基于SE‑Inception网络的电网故障诊断模型;将告警信息灰度图输入电网故障诊断模型,得出电网故障类型判别结果。本发明无需引入大量描述保护系统行为的知识,仅需针对告警信息文本提取不同故障类型对应的图形特征,即可实现更便捷、更高准确率的电网故障诊断。
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公开(公告)号:CN113937829B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111355263.0
申请日:2021-11-16
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于D3QN的主动配电网多目标无功控制方法,包括:以综合了主动配电网模型的电压偏差、网络损耗、无功补偿器动作成本和弃风弃光功率成本四部分的目标函数最小为优化控制目标;以配电网潮流约束、节点电压安全约束、支路电流安全约束为约束条件建立无功优化控制模型。然后设计了强化学习的状态空间、动作集合和奖励函数,构建了多目标无功控制的马尔科夫过程。最后基于D3QN深度强化学习网架迭代训练,得到经D3QN学习优化后的状态空间,寻找出主动配电网的最优调度状态。本发明的无功控制方法有效提升了电能质量,同时考虑了控制过程中的动作成本与新能源大规模接入配电网带来的弃风弃光功率成本,取得了很好的优化效果。
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公开(公告)号:CN110308366B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910559196.0
申请日:2019-06-26
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于正交匹配追踪算法的谐波源定位方法,所述谐波源定位方法适用于实际系统谐波源定位的有效定位,包括步骤:A、基于量测信息建立量测方程;B、基于正交匹配追踪算法的节点注入谐波电流估算;C、基于估算结果对主要谐波源进行定位。本发明克服了现有量测装置配置较少可能造成的量测方程欠定、系统非全局客观的问题,在获得系统网络的部分支路谐波电流的情况下,能够精确地对网络各个节点的注入谐波电流进行估算,对配电网中谐波源进行有效定位,降低了投资成本,为谐波责任划分和谐波治理提供了依据,对于改善电网的电能质量,减少经济损失,提高用户满意度具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112505455A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011349852.3
申请日:2020-11-26
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 华北电力大学
Inventor: 卢毅 , 王书渊 , 程养春 , 杨擎柱 , 薛文祥 , 王辉 , 郑一博 , 高岩峰 , 张旭 , 王馨 , 范硕超 , 陈原 , 徐党国 , 秦逸帆 , 张吉飞 , 苏斌 , 刘敏
Abstract: 本说明书实施例提供一种基于温度的场强检测装置及方法。所述装置包括正电极、负电极,由所述正电极和负电极夹持的测试材料,连接正电极和负电极的电压调节器,分别设置在所述正电极和负电极上的温度调节器和连接负电极的局放检测器;所述测试材料中放置有场强探针;所述场强探针对应有预设击穿场强;所述场强探针在对应的场强在达到所述预设击穿场强时产生局部放电现象;所述电压调节器用于调节所述正电极和负电极之间的电压;所述温度调节器用于调节所述正电极和负电极的温度;所述局放检测器用在所述场强探针被击穿时检测所述局部放电现象。上述装置,可以在所调整的测试温度下获取对应于预设击穿场强的加持电压,确定了温度对于场强的影响。
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公开(公告)号:CN109687498B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811517758.7
申请日:2018-12-12
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种换流站双极并联运行线路倒闸系统及方法,包括:交流电源AC的输出端连接负极换流站M1和正极换流站M2;负极换流站M1的上桥臂出线经负极接地极电抗L1、第一隔离开关S1接地;正极换流站M2的下桥臂出线经正极接地极电抗L2接地;负极换流站M1的下桥臂出线上设有第二隔离开关S2;第三隔离开关S3的一端连接负极换流站M1的上桥臂出线,另一端连接负极换流站M1的下桥臂出线;第四隔离开关S4的一端连接正极换流站M2的上桥臂出线,另一端连接负极换流站M1的上桥臂出线。本发明可以实现换流站双极并联运行线路融冰,且融冰成本低。
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公开(公告)号:CN112330173A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011265181.2
申请日:2020-11-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江电力交易中心有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种跨省发电权交易潜力的自动分析方法及系统,所述方法包括以下步骤:S1:接收跨省发电权交易潜力的分析请求,所述分析请求用于请求对跨省发电权交易潜力进行分析;S2:确定与所述发电权交易相关联的至少一个参数;S3:根据所述相关联的至少一个参数,加载相应的参数值,进行跨省发电权交易潜力的自动分析;S4:返回并显示所述分析报告。本发明分析结果的准确性较高,自动化程度较高,节省了人力成本。
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公开(公告)号:CN107394817B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710647760.5
申请日:2017-08-01
Abstract: 本发明提供一种风电参与电力系统调频的方法及系统。其中,所述方法包括:S1,根据风电机组运行的实际风速,确定风电机组的运行区域;S2,根据电力系统的实际频率,确定电力系统频率偏差;S3,根据风电机组的运行区域,基于电力系统频率偏差,利用风电机组调控电力系统的频率。本发明提供的风电参与电力系统调频的控制方法及系统,根据风电机组的运行区域,利用风电机组调控电力系统的频率,能够在不影响风电机组运行效益的前提下,充分发挥风电机组自身的调频能力,维持电力系统的频率稳定。
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