基于用电信息采集大数据的窃电智能诊断识别技术研究

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针对窃电问题,以用电信息采集数据为基础,通过对不同窃电特征进行归纳,建立适合不同窃电方式的窃电诊断分析模型,实现对目标台区和重点用户筛选分折;利用层次分析法为重点用户进行评分,锁定高嫌疑用户;开发窃电智能诊断分析平台,为用电检查人员提供科学有效的指导,提高了电力企业反窃电调查的质量和效率。
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针对当前的电力系统谐波检测问题,提出了一种基于变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)与希尔伯特变换结合的方法。首先,提出一种模态混叠比较方法,来确定最优模态数;其次,将稳态谐波用两种方法分解,并加入30 dB高斯白噪声,将VMD后的结果与经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)后的结果进行对比分析,说明VMD克服了EMD算法中容易出现模态混叠和虚假分量等不足之处,在噪声鲁棒性、准确度、分解精度方面都要优于EMD方法。
本文以某电子企业中线路板印刷工艺实施的碱性蚀刻液再生循环清洁生产方案为例,介绍了方案产生原因和方案要点,对该方案实施产生的节能减排效果进行了综合评估。经综合评估,该方案技术可行、经济效益可观,环境效益显著,能够降低企业生产对环境的影响,达到显著的节能减排效果。
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钛管换热器以其工业纯钛的各种优良性能在各工业领域中得以广泛应用,如石化行业、海水淡化、电厂机组蒸汽冷凝器等。本文以天津某项目为例,介绍了以TA2为基材的钛管冷凝器在燃煤锅炉湿法脱硫后烟气深度冷凝除湿中的应用。项目应用结果表明,湿法脱硫后烟气在钛管冷凝器中从47.7℃深度冷凝降温至43.6℃,除湿效果显著;钛管冷凝器在湿法脱硫后烟气中具有良好的环境适应性,阻力小,设备运行平稳;同时,钛管冷凝具有协同脱除烟气污染物的作用,降低污染物排放量。
为了应对配电网的快速发展,提升配电网观测水平和供电可靠性,提出了一种计及用户用电信息接人的配电网调度控制技术支持系统建设思路,并在此基础上研发了网络拓扑、动态着色、故障研判、三相不平衡分析等功能,实现了用电信息采集系统与配电网调度控制技术支持系统的信息交互。新开发的配电网调度控制技术支持系统已在吉林某些调度控制机构上线运行,应用结果表明该系统可以提供准实时、准确的配电网变压器运行状态及分布式电源信息,设备有效感知率达到90%以上,有效地提高了配电网故障处置效率。
密云水库是北京重要的地表饮用水源地、水资源战略储备基地,事关城乡供水安全、城市平稳运行和经济社会可持续发展,在保障水源安全方面发挥着重要作用。采取查阅资料和实地调研的方法,分析了密云水库流域存在的水环境、水生态和产业发展的问题,并重点从空间管控角度提出了水生态空间管控、行为管控、生态修复和实施机制等4个方面措施建议,最后得出下一步要加强密云水库流域空间布局,加强两线三区约束及产业发展管控,以期为密云水库水生态空间保护提供借鉴。
利用玻璃密度值控制图进行整个生产过程的控制,通过计算玻璃密度标准偏差值为各个工序生产过程稳定性提供控制依据,分析数据波动情况,及时查找原因,采取措施进行纠偏控制,从而实现整个生产线生产过程的稳定,达到提高玻璃产质量的目的。
近年来,水库消落带生态风险和水环境问题,逐渐被重视。用生态办法解决生态问题,是增加水库消落带生态韧性和调控生态演变趋势的重要手段。通过对大宁调蓄水库消落带生态修复水生植物配置方法研究,筛选出适宜的水生植物,可用于优化同类或类似水库消落带植被配置,具有一定的实际指导作用。
本文研究了能量色散X射线荧光法测定土壤中21种金属元素,实验结果表明:用X射线荧光光谱仪测定21种金属元素,样品直接上机测定,无需前处理步骤,测定时间迅速,测定结果准确可靠。通过本研究,可以实现土壤中金属元素快速、准确地测定,特别是突发性土壤污染事故应急监测,为土壤污染防治及生态保护提供了准确快速响应及技术支撑和支持。
为了减少风力发电的波动性和随机性对电网造成的冲击,常通过配置储能系统进行风电功率波动的平抑,对此提出了一种基于遗传算法的混合储能风电平抑功率优化策略。首先,基于小波包分解将风电信息分解为高频和低频信号,形成初始功率分配策略;其次,根据当前时刻策略的平抑结果与上一时刻的平抑结果作为评估指标,形成遗传算法的适应度函数;最后,通过拉丁超立方采样生成样本空间内均匀分布的初始种群,通过多次迭代实现功率分配最优策略。以某风电场实际24 h风电数据为例进行算法的验证,结果表明:该算法可以实现混合储能的优化功率分配,相较