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公开(公告)号:CN113912778B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111228068.1
申请日:2021-10-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
IPC: C08F255/02 , C08F216/12 , C08F2/48 , C08K5/14 , C08K5/375 , C08K5/57
Abstract: 本发明涉及一种高压电缆用绝缘材料,同时涉及该材料的制备方法和制备基料,属于高分子化合物的组合物技术领域。该材料包括通过非光致交联反应生成的交联聚乙烯层;交联聚乙烯层中物理性均匀分布有呈独立分子态的光致交联剂和光引发剂。该材料制备方法是混合低密度聚乙烯、非光致交联剂、抗氧剂和稳定剂;再额外添加光交联剂和光引发剂,充分共混完成后经挤出得到制备基料;利用现有高压电缆生产线,将得到的制备基料采用三层共挤工艺法挤出,得高压电缆用绝缘材料。采用该材料的高压电缆在受到高能电子撞击导致分子链或交联点发生断裂时,能够实现修复破坏的交联点和断裂的分子链,从而抑制交联聚乙烯材料劣化并增强交联聚乙烯材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111191333B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201911393268.5
申请日:2019-12-30
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本发明属于配电网自动化领域,具体涉及一种基于节点电气距离的配电网拓扑自动识别方法。针对配电网络支路繁多、布线杂乱、难以实时管理问题,提出一种基于节点电气距离的配电网拓扑自动识别方法,包括以下步骤:首先根据配电网相关数据,获取配电网中各个节点间电气距离;选择配电网中任一输入节点作为起始节点,计算各个节点与起始节点的电气距离,并将电气距离按照从小到大的顺序编号,确定对应的节点编号;通过判别起始节点和两个节点之间的电气距离值的关系,得到各个节点在配电网中的辐射型拓扑;对得到的辐射型拓扑进行补充判定,最终得到配电网的全局拓扑结构。基于节点电气距离的配电网拓扑自动识别方法简单、可靠、成本低。
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公开(公告)号:CN109726483B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201811642220.9
申请日:2018-12-29
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 河海大学 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明基于传热学原理和管网基本理论,推导和建立了一种可快速求解的电热互联综合能源系统辐射状热网模型,该模型将温度与流量解耦,将供水网络与回水网络解耦,无需迭代求解非线性方程组,短距离管道只需求解一元一次方程,长距离管道只需求解一元二次方程,且误差分析表明该模型求解精度非常高,模型简单,计算量小,且不存在收敛性问题。算例分析验证了本发明所提模型的有效性与合理性。
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公开(公告)号:CN114021430A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111220448.0
申请日:2021-10-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 河海大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司
IPC: G06F30/27 , G06K9/62 , G06F111/08
Abstract: 一种基于电量和电压信息融合的户变关系辨识方法,基于热重启随机梯度下降和一类支持向量机信息融合,包括以下步骤:(1)构建台区用电量参数化模型;(2)利用随机梯度迭代和学习率自调整方法求全局最优解,进行初步辨识;(3)利用滑动时间窗多次判断得到初步户变识别结果;(4)基于初步识别结果,由户变关系正常用户的电压数据构成训练样本;(5)利用一类支持向量机,学习台区户变关系正常用户的电压特征,构建户变关系识别模型,实现对低压台区户变关系的正确辨识。本发明能够有效识别出户变关系档案错误用户,查全率和查准率都有较大提升,节约排查成本,实现了基于台区不同特征信息融合的综合判断方法,与单一特征信息判断方法相比较,识别结果更稳定和可靠。
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公开(公告)号:CN108573317B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201711395385.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种换电站的充放电策略优化控制的方法,该方法包括:收集到换电站的电动汽车的出行链信息,建立电动汽车出行特性模型;步骤S2:根据设定周期内换电站的电动汽车充电需求数据和所述电动汽车出行特性模型,得到换电站的充电需求的时空分布特性;步骤S3:根据所述充电需求的时空分布特性计算负荷波动和充电成本;步骤S4:根据所述负荷波动和所述充电成本优化换电站的充放电策略。本发明能提高换电站的运营经济效益。
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公开(公告)号:CN108110790B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201711353994.5
申请日:2017-12-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 河海大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 基于多源数据阶梯式动态模糊系统的主动配电网运行状态评估方法,基于多源数据阶梯式动态模糊系统,包括以下步骤:步骤1、基于主动配电网多源数据的分布式电源层、网络层和主动控制层运行状态综合评估策略;步骤2、根据各具体单元的运行状态利用阶梯式动态模糊系统的方法,评估各馈线综合系统的运行状态;步骤3、根据不同馈线综合系统的运行状态,评估整个主动配电网运行状态。本发明通过阶梯式动态模糊系统,综合利用主动配电网多源数据,使得主动配电网运行状态评估可以分层进行,逐层量化。
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公开(公告)号:CN112906489A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110110017.2
申请日:2021-01-27
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
Abstract: 一种基于LMD与排列熵相结合的变压器绕组松动识别方法,其步骤如下:1、采集相关历史振动信号;2、对采集的振动信号进行LMD分解,取得各PF分量;3、计算相关系数法并选出相关系数高于所设定阈值的PF分量;4、提取各PF分量的排列熵作为特征向量;5、将振动信号分为训练和测试集,并对训练集的特征向量进行寻优;6、将寻优后的训练集输入到支持向量机进行训练,并用测试集进行测试以得到训练好后的支持向量机模型;7、用得到的支持向量机模型作为分类器对测试样本集进行分类识别。本发明可在变压器稳态运行前对变压器绕组松动状态进行识别,实现了变压器的故障诊断,为进行变压器振动信号特征提取与故障诊断提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN112290517A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011117859.2
申请日:2020-10-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 基于功率量的柔性控制器保护方法,检测整流侧和逆变侧正负极的电流,以及整流侧和逆变侧正负极线路的线路保护装置安装处的电压,记柔性控制器整流侧正极直流功率和逆变侧负极直流功率之和为PKM,整流侧负极直流功率和逆变侧正极直流功率之和为PMK,定义PKM和PMK为差分功率,如果差分功率幅值超出限值,则判定柔性控制器中的直流连接线路存在单极接地故障或双极短路故障;否则认为无单极接地故障或双极短路故障发生。本发明能够在故障切除及故障穿越过程中抑制故障带来的影响,减小故障影响的范围,从而提高系统的故障稳定性;本发明提出的自适应整定门槛值的自适应功率纵联差动保护方法,可以更加清晰快速的确定故障类型,保证换流设备的安全。
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公开(公告)号:CN108152673B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201711354051.4
申请日:2017-12-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 河海大学 , 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 一种利用多源数据的主动配电网故障分层定位方法,分为初始区域层定位和精确线路层定位两个层次。首先综合利用上传的故障时刻的断路器、分段开关和联络开关监测终端FTU的信息进行故障区段区域层定位,然后在确定的故障区段范围内,进行线路层定位,利用故障区段两端节点电气量信息进行计算,得到精确的故障位置。通过验证,结果表明本发明方法能够不受故障类型和位置影响,快速实现故障定位;所采用故障定位原理简单可靠,具有较强抗过渡电阻能力;采样频率要求不高,同时可以通过提高采样频率来提高故障定位精度,因此具有较高实际应用价值。
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公开(公告)号:CN110187236A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910507814.7
申请日:2019-06-12
Applicant: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提出一种基于SSTDR的中压电缆开路故障在线监测系统及方法,基于SSTDR的方法,采用PN码与正弦波调制后的信号作为检测信号,具有优良的相关特性和较宽的频谱,不仅能实现在线检测,且定位精度高,抗干扰能力强,非常适合于中压电缆故障检测。
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