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公开(公告)号:CN104978625A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510315873.6
申请日:2015-06-10
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于聚合RLC电路模型的电力系统次同步谐振分析方法,包括以下步骤:建立电厂模型和串补输电系统模型,以获取各子系统的非线性微分方程模型;根据特殊工况下的参数和非线性微分方程模型生成状态方程模型;根据拉普拉斯变换和状态方程模型生成代数方程模型;获取最终等效阻抗模型,以获取串联谐振点;根据串联谐振点将最终等效阻抗模型聚合为等效二阶RLC电路模型;量化SSR分析。本发明实施例的分析方法,通过将等效阻抗模型聚合为等效二阶RLC电路模型,从而进行量化SSR分析,实现SSR的精确量化评估,减小分析误差,提高分析精确度。
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公开(公告)号:CN103632229A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310636672.7
申请日:2013-11-27
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 北京煜邦电力技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种输电线路故障处理方法及装置,所述的方法包括:通过专用web服务接口接收行波测距系统上送的输电线路故障测距信息;利用输电线路的杆塔坐标及所述输电线路故障测距信息生成故障点坐标;实时获取距离所述故障点坐标最近的抢修队伍及物资仓库信息,生成应急人员、物资分布图;根据所述的故障点坐标及应急人员、物资分布图确定行车路线进行故障抢修。本发明可以快速、高效的在地图上定位故障点及其附近的抢修队伍与物资仓库,分析最佳行车路线,快速的启动故障抢修调度工作。
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公开(公告)号:CN103336206A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310262802.5
申请日:2013-06-27
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种用于雷电反击的基于先导发展模型的绝缘子闪络仿真方法,属于电力系统电磁暂态计算技术领域。设定雷电击中输电线路杆塔顶部时杆塔绝缘子上的电压波形为短尾波,对绝缘子施加标准雷电冲击波和短尾波,并记录绝缘子两端的电压、电流和闪络流注发展时间,使用高速摄像机获取绝缘子闪络过程的图像;根据图像测量绝缘子闪络先导发展长度,对前后连续的闪络过程图像进行处理,得到先导发展速度及相关参数,并根据其判断雷电击中输电线路杆塔时的绝缘子闪络情况。本发明方法适用于短尾波冲击和标准波冲击、适用于110~500kV的绝缘子、适用于不同材质的瓷绝缘子以及适用于正负两种极性的雷电冲击波,因此具有很好的通用性。
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公开(公告)号:CN105488315B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201410471315.4
申请日:2014-09-16
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供了一种风力发电机并网产生次同步振荡的分析方法,其包括以下步骤:建立风力发电机经串联补偿电容接入无穷大电力系统的线性化系统模型;求取线性化系统模型的静态稳定点;根据静态稳定点求取线性化系统模型的系数矩阵的特征根及左、右特征向量;根据特征根求取所述线性化系统模型的各次振荡频率,并根据左、右特征向量求取线性化系统模型中与各次振荡频率的振荡模态强相关的状态变量;改变状态变量的参数值,获得各次振荡频率随其对应状态变量的参数值变化下的变化状态。本发明实现了对风力发电机并网产生的次同步振荡进行定量分析,从而有利于对风力发电机并网产生的次同步振荡进行有效的监控和应对。
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公开(公告)号:CN105470979B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201410466757.X
申请日:2014-09-12
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了种抑制双馈风电机组次同步振荡的方法及系统,该系统包括:双馈风电机组、有功功率阻尼控制器及无功功率阻尼控制器;有功、无功功率阻尼控制器分别配置在双馈风电机组的转子侧变频器的有功、无功外环控制模块;有功功率阻尼控制器用于接收有功功率信号,并将有功功率信号经过滤波模块、移相模块、增益模块、限幅模块处理后,输出有功附加阻尼功率信号至有功外环控制模块;无功功率阻尼控制器用于接收无功功率信号,并将无功功率信号经过滤波模块、移相模块、增益模块、限幅模块处理后,输出无功附加阻尼功率信号至无功外环控制模块;双馈风电机组根据有功附加阻尼功率信号及无功附加阻尼功率信号调节电气阻尼,抑制次同步振荡。
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公开(公告)号:CN105470979A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410466757.X
申请日:2014-09-12
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种抑制双馈风电机组次同步振荡的方法及系统,该系统包括:双馈风电机组、有功功率阻尼控制器及无功功率阻尼控制器;有功、无功功率阻尼控制器分别配置在双馈风电机组的转子侧变频器的有功、无功外环控制模块;有功功率阻尼控制器用于接收有功功率信号,并将有功功率信号经过滤波模块、移相模块、增益模块、限幅模块处理后,输出有功附加阻尼功率信号至有功外环控制模块;无功功率阻尼控制器用于接收无功功率信号,并将无功功率信号经过滤波模块、移相模块、增益模块、限幅模块处理后,输出无功附加阻尼功率信号至无功外环控制模块;双馈风电机组根据有功附加阻尼功率信号及无功附加阻尼功率信号调节电气阻尼,抑制次同步振荡。
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公开(公告)号:CN103345551A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310269535.4
申请日:2013-06-28
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种基于矢量匹配法的雷电反击中杆塔电位的计算方法,属于电力系统电磁暂态计算技术领域。首先通过电磁仿真分析典型杆塔上任意两点的复频域内杆塔冲击自阻抗和互阻抗响应,以此为基础求得杆塔T型电路的各支路阻抗响应。然后利用矢量匹配法拟合出各杆塔支路阻抗函数,分别将各支路阻抗函数的复数极点对、实数极点和常数项分别用电路表示,再分别串联得到各支路阻抗对应的支路等效电路。根据T型电路,综合各支路等效电路建立杆塔二端口等效电路。进而通过杆塔二端口等效电路求得杆塔上任意点的电位。本发明方法能够提高电力系统雷击过程中关键环节的仿真计算精度,并能有效提升目前对输电线路防雷性能计算与评估的精度。
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公开(公告)号:CN103840470A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210477475.0
申请日:2012-11-21
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明提供了一种断路器合闸相位控制方法、装置及系统,该方法包括:获取母线的电压信号;判断电压信号是否达到峰值,如果是则控制长线路中的断路器合闸,如果否则断路器不动作。以解决并联补偿线路的直流偏置问题,提高断路器设备运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN203587670U
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201320629807.2
申请日:2013-10-12
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 华北电网有限公司 , 清华大学
CPC分类号: Y02E60/727 , Y02E60/7884 , Y04S10/26 , Y04S40/143
摘要: 本实用新型涉及一种输电线路多通道雷电流记录装置,属于高电压试验设备及测量技术领域。包括:多个金属棒、多个雷电流传感器、信号处理模块和太阳能电池板。多个金属棒置于输电线路杆塔的顶部,多个雷电流传感器套装在金属棒上,多个雷电流传感器分别通过电磁耦合将接收到的雷电流转化为电压信号,完成信号的采集记录。多个金属棒、多个雷电流传感器分别通过信号线与信号处理模块相连接。太阳能电池板置于输电线路杆塔上,太阳能电池板为信号处理模块提供电源。本记录装置简单易用,操作简便,管理人员在办公室就可及时、准确地了解到雷电流特征参数。而且检测过程具有准确的实时性,记录信号质量有保证,使雷电流信号的记录更加可靠。
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公开(公告)号:CN117648919A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311459451.7
申请日:2023-11-03
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 北京华源格林科技有限公司
IPC分类号: G06F40/205 , G06F40/14 , G06F40/30 , G06F40/211 , G06F18/22 , G06N5/022 , G06F16/36
摘要: 本申请提供了一种基于半结构化文本的电网故障识别方法及装置,基于半结构化文本的电网故障识别方法包括:接收电网故障描述文本,所述电网故障描述文本为半结构化文本;根据所述半结构化文本以及预先建立的解析树模型确定所述半结构化文本对应的至少一个关键词;根据所述关键词以及预先建立的知识图谱识别所述电网故障描述文本对应的故障,本发明可以快速的、准确的、全面的抽取半结构化文本中的关键字,可以准确匹配故障原因关键字与知识图谱,从而可以提高故障决策效率和故障处理的准确性,从而为电力行业提供更安全、高效的运营保障。
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