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公开(公告)号:CN119273211A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411310073.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F113/04
Abstract: 本申请涉及电力系统管理领域,公开了一种基于时变故障率和非齐次泊松的配电可靠性评估方法,包括以下步骤:S1、收集配电系统的运行数据,包括各元件的历史故障记录和运行时长;S2、建立配电系统中各元件的时变故障率模型;S3、依据所述时变故障率模型,构建非齐次泊松过程模型;S4、使用最小路法识别配电系统中关键的传输路径;S5、计算配电系统的可靠性指标;S6、输出配电系统的可靠性评估结果。本发明通过建立基于时变故障率的非齐次泊松过程模型,能够更精确地模拟和预测配电系统中元件随时间变化的故障行为。
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公开(公告)号:CN116298595A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310009651.6
申请日:2023-01-04
Applicant: 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
Abstract: 本发明公开了一种基于瀑布声谱图与卷积神经网络的变压器故障识别方法,包括步骤S1:变压器声信号去噪:提出了一种基于小波变换和独立分量分析的联合去噪方法;步骤S2:变压器声信号特征提取:用短时傅里叶变换对声信号时频域进行分析,得到瀑布声谱图;步骤S3:变压器声信号特征识别:用卷积神经网络Le Net‑5实现对变压器声信号的分类。本发明主要目的为基于声信号实现对变压器的状态监测和故障诊断,提出了一种基于小波变换和独立分量分析的联合去噪方法对声信号进行去噪处理,然后提取瀑布声谱图作为特征信息,将所得瀑布声谱图输入卷积神经网络Le Net‑5深度学习模型进行训练,用训练好的网络模型监测待识别的变压器声信号。
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公开(公告)号:CN109037985B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201810757962.X
申请日:2018-07-11
Applicant: 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
IPC: H01R11/12
Abstract: 本发明属于电网接地装置领域,尤其涉及一种多端防脱接地装置。其能够同时对多个线缆进行接地操作,且能够主动对接地导线与线缆之间的张紧程度进行调解,以便于固定接地装置,防止脱落的多端防脱接地装置。通过设置四个接地引线能够满足日常维护作业的电网接地需求,通过将四个接地引线集成在一个安装座内并同时与接地导线电连接,避免多个接地导线安装时多次调节和固定等接地操作。
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公开(公告)号:CN107394732B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710700263.7
申请日:2017-08-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
IPC: H02G7/12
Abstract: 本发明属于电网设备工具领域,尤其涉及一种输电线相间间隔棒的连接结构。在输电线发生摆动的时候,依靠相间间隔棒和其他结构的惯性力使另一侧的连接结构依次向相反方向移动,摆动幅度越大,惯性以及弹力越大,其他相连的连接件移动速度和角度越大,防止在瞬间摆动发生时,输电线之间相间距离大幅改变;横边两侧分别设有带有喇叭口的线夹,在T形连接件上的线缆发生错位移动(即沿输电线方向错位)的时候,使T形连接件上下两端的线缆之间会产生阻力(阻力直接作用于线夹和T形连接件,之后间接作用于另一端的线缆)相互阻止错位继续。线夹端部的喇叭口偶可以在倾斜发生的时候提供拐弯弧度,防止上述过程中线缆收到线夹剪切对线缆造成破坏。
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公开(公告)号:CN107561381A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710700267.5
申请日:2017-08-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于电网检测设备领域,尤其涉及一种电网接口检测设备。提供了一种可以同时检测多种多个接头的检测设备,通过合页的动作实现多个接头的快速接通或断开,以实现快速检测和批量检测;通过不同层次结构合理布置功能模块的位置,将核心部件设置于模块盒内进行双重保护,降低被干扰和破坏的可能性,将检测台置于顶层,便于现场进行快速检测观察,上下层的结构也有利于检测台中的个检测装置与下方检测模块以及电源进行连接,通过电源模块以及充电器,利用电网电源充足的有利点,保证设备持续运转,该装置结构合理,便于携带,适应于电网巡检过程中对不同区域进行连续检测。
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公开(公告)号:CN106300342A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610785486.3
申请日:2016-08-30
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
Abstract: 一种基于模糊PI控制的孤岛微电网运行方法,包括步骤:建立孤岛微电网运行模型,孤岛电网包括主分布式电源和从分布式电源;基于模糊PI改进v/f下垂控制系统中的下垂控制器;通过下垂控制器控制所述主分布式电源运行,以获取主分布式电源输出的电压幅值和频率;将电压幅值和频率转换成调制信号,并由调制信号控制主分布式电源的逆变器的输出功率。由于将v/f控制系统中的下垂控制器中加入模糊PI控制,基于模糊推理,下垂控制器可以有效控制主分布式电源输出的电压幅值和频率,通过将输出的电压幅值和频率转换成调制信号,该调制信号能有效的控制主分布式电源的输出功率,进一步达到抑制孤岛微电网运行中电压幅值和频率的波动。
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公开(公告)号:CN103457274A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310374555.8
申请日:2013-08-23
Applicant: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明涉及一种多模型模糊神经网络PI控制器的STATCOM电流控制方法,包括以下步骤:S1:负载功率因数作为模型划分的依据,将系统划分为多个模型Mi(i=1,2,...,n)。S2:对于每个模型分别设计d轴第二级模糊神经网络PI控制器PIdi(i=1,2,...,n)与q轴模糊神经网络PI控制器PIqi(i=1,2,...,n)。S3:当负载电流接入后,选择相应模型,每个模型中的d轴第二级PI控制器和q轴PI控制器参数kP和ki由模糊神经网络进行整定以达到理想的控制效果。此方法可以较快的适应负载的变化和获得较高的精度。
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公开(公告)号:CN119273212A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411310134.3
申请日:2024-09-19
Applicant: 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F18/23 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本申请涉及电力系统设备管理领域,公开了一种基于恢复‑聚类‑差异化的配变老化失效率预测方法,包括以下步骤:S1、识别配电变压器的报废原因,并区分为老化性报废和预防性报废;S2、对于预防性报废的配电变压器,利用拉丁超立方抽样技术恢复其真实寿命数据;S3、基于拉丁超立方抽样技术的结果,采用聚类分析将配电变压器分组;S4、对每个组应用两参数Weibull模型来预测平均老化失效率;S5、输入历史巡检数据到长短时记忆网络模型,基于模型输出,计算每个配变的相对老化系数;S6、结合组内平均老化失效率和相对老化系数,计算个体配变的老化失效率。本发明能够精确预测配电变压器的老化失效率。
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公开(公告)号:CN118126579A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410256735.4
申请日:2024-03-07
Applicant: 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
IPC: C09D133/00 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开一种基于nano‑TiO2@CaCO3‑GOAP水性防腐涂料的制备方法。采用纳米碳酸钙锚定氧化石墨烯,利用无机粒子提高GO的分散性,制备的涂料。利用全氟葵基三氯硅烷和GO在DMF中进行催化反应,诱导GO表面生成Si‑O‑C基团,将其干燥后与纳米CaCO3在DMF溶液中超声分散,促使纳米CaCO3锚定在GO表面。由于GO具有较大层间距,利用水热法将超薄纳米TiO2耦合在CaCO3‑GO表面,构建以纳米二氧化钛包覆纳米碳酸钙改性的氧化石墨烯网状结构,达到强化涂层的抗拉伸性和防腐效果的目的。多种金属离子不仅可以与树脂分子中的活性基团发生化学反应,形成牢固的化学键合,增加防腐涂层的坚固和稳定性,还可以填充在树脂涂层的孔隙和缺陷中,提高了涂层的致密性和完整性,从而进一步增强其耐腐蚀和耐热性能。
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公开(公告)号:CN108964030A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810758934.X
申请日:2018-07-11
Applicant: 国网吉林省电力有限公司四平供电公司
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00 , H02J2003/007
Abstract: 本发明属于电网拓扑分析技术领域,尤其涉及一种基于接线图数据的拓扑分析方法。其能够降低拓扑分析中搜索流程的复杂度,减少搜索用时,通过分布式数据处理方式降低拓扑分析过程中需要实时处理的数据量,该方案中的拓扑数据受环境干扰小,不需要将整个电网线路数据进行加载,能够有效减小拓扑分析过对计算机的硬件要求,对大数据容量电网的拓扑分析更容易进行。
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