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公开(公告)号:CN117709689B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410161719.7
申请日:2024-02-05
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/0499 , G06N3/084
摘要: 本发明涉及一种计及整体效能与能量阻抗的风电场功率分配优化方法,包括:根据风电场基础数据与预测数据,综合考虑运行效益和能量损耗,建立以风电场整体效能最大为目标的优化模型,并采用BP神经网络算法得到风电场的整体理想有功功率;随后,通过m时段的累计结果,决策是否需要调整各集聚线功率;最后,在决策结果指导下,进一步建立以集聚线能量阻抗最小为目标的优化数学模型,并采用全局迭代算法实现各集聚线功率的细化分配。本发明的有益效果是:本发明显著降低了风电场各条集聚线路的能量阻抗,避免因平均分配功率至各集聚线而造成某些集聚线过载或亏损的现象,在保证其安全可靠性的前提下提高了风电场的发电效率。
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公开(公告)号:CN114487714A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210140984.8
申请日:2022-02-16
申请人: 浙江浙能嘉华发电有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海博英信息科技有限公司
摘要: 本专利设计了一种基于区间观测器的励磁系统转子绕组匝间短路故障诊断方法。针对发生转子绕组匝间短路故障后,引发电流不平衡的现象,对区间观测器上下界函数进行设计。引入l1和H∞的性能指标,提高了系统对故障的敏感性和对电磁干扰的鲁棒性。通过线性矩阵不等式对观测器增益矩阵进行凸优化,对故障诊断效果进行了分析。
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公开(公告)号:CN111952981A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010829776.X
申请日:2020-08-18
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 伊犁新天煤化工有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种企业电网锅炉故障后频率精确控制的方法,包括步骤:S1、电网安全稳控系统主站根据精准切负荷终端装置上送的可切负荷信息,按负荷重要等级进行优先级排序并分档;S2、将锅炉跳闸信息、各锅炉蒸汽量和机组功率信息实时转给电网安全稳控系统。本发明的有益效果是:本发明由电网安全稳控系统来实现,有效解决锅炉故障导致的企业电网频率问题;按优先级以及预估负荷量准确切除负荷,削平功率不平衡量,实现了可切负荷的精细化采样,保证了企业电网在面临低频问题时的切荷量;实现可切负荷的分档方法,保证负荷的最小欠切,保证企业电网频率稳定;提高了锅炉故障后频率控制的精确度和可靠性,有利于企业电网锅炉故障后的频率恢复。
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公开(公告)号:CN113937737A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010671263.0
申请日:2020-07-13
申请人: 长沙理工大学 , 浙江浙能镇海发电有限责任公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种发电机定子与厂用电系统接地故障处理方法,通过实时监控发电机定子零序电压和厂用电系统母线零序电压,并与其相应整定值进行比较,以确定故障发生侧,然后通过电压源投切装置在故障发生侧接入电压源,使故障点电压降低至燃弧电压以下。本发明的技术效果在于,实现对定子与厂用电系统接地故障相电压柔性调控,使故障相电压主动降低;使消弧装置能在定子与厂用电系统中性点切换,既能作用于定子接地故障处理又能作用于厂用电系统接地故障处理;无需停电切除故障,有效弥补现有定子与厂用电系统消弧方法的不足,大大提高供电可靠性和安全性,可有效防止停电事故的发生,供电可靠性高,具有深远意义及广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN111952981B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010829776.X
申请日:2020-08-18
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 伊犁新天煤化工有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种企业电网锅炉故障后频率精确控制的方法,包括步骤:S1、电网安全稳控系统主站根据精准切负荷终端装置上送的可切负荷信息,按负荷重要等级进行优先级排序并分档;S2、将锅炉跳闸信息、各锅炉蒸汽量和机组功率信息实时转给电网安全稳控系统。本发明的有益效果是:本发明由电网安全稳控系统来实现,有效解决锅炉故障导致的企业电网频率问题;按优先级以及预估负荷量准确切除负荷,削平功率不平衡量,实现了可切负荷的精细化采样,保证了企业电网在面临低频问题时的切荷量;实现可切负荷的分档方法,保证负荷的最小欠切,保证企业电网频率稳定;提高了锅炉故障后频率控制的精确度和可靠性,有利于企业电网锅炉故障后的频率恢复。
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公开(公告)号:CN113937737B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202010671263.0
申请日:2020-07-13
申请人: 长沙理工大学 , 浙江浙能镇海发电有限责任公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种发电机定子与厂用电系统接地故障处理方法,通过实时监控发电机定子零序电压和厂用电系统母线零序电压,并与其相应整定值进行比较,以确定故障发生侧,然后通过电压源投切装置在故障发生侧接入电压源,使故障点电压降低至燃弧电压以下。本发明的技术效果在于,实现对定子与厂用电系统接地故障相电压柔性调控,使故障相电压主动降低;使消弧装置能在定子与厂用电系统中性点切换,既能作用于定子接地故障处理又能作用于厂用电系统接地故障处理;无需停电切除故障,有效弥补现有定子与厂用电系统消弧方法的不足,大大提高供电可靠性和安全性,可有效防止停电事故的发生,供电可靠性高,具有深远意义及广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN114113889B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111390365.6
申请日:2021-11-19
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本申请公开了一种交流输电线路的故障定位系统、方法、装置及存储介质,该系统包括:监测传感器、通信终端和数据中心;监测传感器用于检测交流输电线路的多个节点处的导线温度数据,并通过通信终端传输给数据中心,数据中心用于根据导线温度数据对交流输电线路进行故障定位;其中,监测传感器包括取能电路和温度采集传输电路;取能电路包括安装在交流输电线路上的圆筒状取能极板、降压整流电路和储能电容,降压整流电路的一端连接交流输电线路,另一端连接圆筒状取能极板的内壁,输出连接储能电容。该系统实现成本较低,工作功耗少,适合应用于长距离大范围的交流输电线路故障定位,且定位精度较高。本申请可广泛应用于电力技术领域内。
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公开(公告)号:CN111579986B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201910092358.4
申请日:2019-01-30
申请人: 浙江浙能镇海发电有限责任公司 , 长沙理工大学 , 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种发电机定子绕组单相接地故障消弧方法,包括:若检测到发生定子绕组接地故障,则获取参考电动势并进行检测,即参考电动势施加钳制电压使得中性点电压调整为钳制电压,再判断定子故障线圈处电压值是否为零,若为零,将钳制发电机中性点的电压选为最优钳制电压;若不为零,则选取另一个参考电动势进行检测;其中,选取参考电动势时按照同相同一分支上从第一匝线圈向后逐匝检测分析;若一个分支上的线圈均搜索检测后还未将故障处电压调整为0,则再分析同相另一分支上的线圈,直至将故障线圈处电压调整为0。通过本发明可以将故障线圈处电压调整为0,解决单相接地故障消弧问题。
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公开(公告)号:CN109660169B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201811418290.6
申请日:2018-11-26
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: H02P21/14
摘要: 本发明涉及电机控制领域,特别是一种感应电机的转动惯量瞬态辨识方法,所述方法用于无速度传感器运行情况下的感应电机矢量控制。现有辨识方法计算量过大不能满足瞬态转速准确估算要求,本发明提供一种感应电机的转动惯量瞬态辨识方法,包括依序进行的以下步骤:(1)检测三相定子电压、电流并分别记为矢量us和is;(2)根据Γ型等效电路计算定子磁链、转子磁链;(3)计算电磁转矩;(4)计算转速;(5)对计算出转速信号进行滤波;(6)计算负载转矩;(7)构建转动惯量的自适应辨识。本发明从瞬态转矩信号中提取转动惯量信息并在感应电机瞬态过程中工作;无机械式速度传感器就能实现转动惯量瞬态辨识,提升无速度传感器运行动态性能;计算步骤简单,过程运算量小。
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公开(公告)号:CN117709689A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410161719.7
申请日:2024-02-05
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/0499 , G06N3/084
摘要: 本发明涉及一种计及整体效能与能量阻抗的风电场功率分配优化方法,包括:根据风电场基础数据与预测数据,综合考虑运行效益和能量损耗,建立以风电场整体效能最大为目标的优化模型,并采用BP神经网络算法得到风电场的整体理想有功功率;随后,通过m时段的累计结果,决策是否需要调整各集聚线功率;最后,在决策结果指导下,进一步建立以集聚线能量阻抗最小为目标的优化数学模型,并采用全局迭代算法实现各集聚线功率的细化分配。本发明的有益效果是:本发明显著降低了风电场各条集聚线路的能量阻抗,避免因平均分配功率至各集聚线而造成某些集聚线过载或亏损的现象,在保证其安全可靠性的前提下提高了风电场的发电效率。
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