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公开(公告)号:CN116505520A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310754574.7
申请日:2023-06-26
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种光伏并网发电系统振荡抑制方法及系统,方法包括:获取光伏并网逆变器控制策略,根据所述光伏并网逆变器控制策略建立光伏并网逆变器在d‑q坐标系下的频域阻抗模型;根据导纳矩阵和传输网络阻抗矩阵建立光伏并网发电系统的广义Nyquist模型,并基于所述广义Nyquist模型分析所述光伏并网发电系统是否稳定;若不稳定,则基于光伏并网发电系统特征值的Nyquist曲线选取对所述光伏并网发电系统稳定性影响最大的目标参数。实现了在光伏并网系统稳定性评估的基础上定位到对系统稳定性影响最大的控制参数,使得光伏并网发电系统的振荡抑制更精准。
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公开(公告)号:CN116365475A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310147527.6
申请日:2023-02-22
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 , 国家电网有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开一种抽水蓄能机组启动过程过流保护的方法及装置,判别出发电电动机区外发生短路故障,且发电电动机中性点侧三相电流的最大值超过定值Iset,持续较短延时Tset1后保护动作,Iset按躲过启动过程最大正常运行电流设定;若未判别出发电电动机区外发生短路故障,则在发电电动机中性点侧三相电流的最大值超过定值Iset时,持续较长延时Tset2后保护动作,且Tset1
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公开(公告)号:CN115987122A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211527617.X
申请日:2022-11-30
申请人: 国网天津静海供电有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种逆变器,所述逆变器由开关电容电路和桥式开关电路组成;所述开关电容电路和桥式开关电路相互连接;所述桥式开关电路由左半桥式开关电路和右半桥式开关电路组成;所述左半桥式开关电路和右半桥式开关电路分别与开关电容电路连接。所述逆变器包含单独的直流输入源、6个开关管、1个电容和1个电感;电容周期内充放电的过程实现了电容电压自均衡,每个电容保持相同的工作状态,实现逆变器的稳定输出。
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公开(公告)号:CN115719128A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211327761.9
申请日:2022-10-26
申请人: 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司信息通信公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06N7/02
摘要: 本发明涉及一种基于数据中台的数字潮流监测指标体系构建及评估方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1、构建基于数据中台的数字潮流监测指标体系;步骤2、基于步骤1构建的数字潮流监测指标体系,建立模糊一致判断矩阵;步骤3、基于步骤2建立的模糊一致判断矩阵求取各指标权重;步骤4、根据各指标权重w0i和第i个指标值Ci,得到数字潮流监测指标体系的综合评分值。本发明能够提高评估的可靠性。
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公开(公告)号:CN114864666B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210810588.1
申请日:2022-07-11
申请人: 北京芯可鉴科技有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01L29/06 , H01L29/78 , H01L21/336 , H01L27/088
摘要: 本发明涉及半导体技术领域,公开了一种NLDMOS器件、NLDMOS器件的制备方法及芯片。所述NLDMOS器件包括:衬底;设于所述衬底上的P型体区与N型漂移区;设于所述N型漂移区上的场氧化层与N型掺杂区;以及设于所述场氧化层与所述N型掺杂区上的栅极,其中,所述N型掺杂区包括所述场氧化层、所述栅极与所述N型漂移区的交界区。本发明中的N型掺杂区可在保证一定的关断状态下的击穿电压(BVoff)下减小NLDMOS器件的导通电阻,同时有效地将电力线密度重新分布以降低交界区的电场峰值,在器件大注入时为漂移区提供额外的净电荷,从而能够使Kirk效应得到有效的抑制,进而提高导通状态下的击穿电压(BVon),即,提高NLDMOS器件的安全工作区和可靠性。
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公开(公告)号:CN115629282A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211297238.6
申请日:2022-10-21
申请人: 国网河北省电力有限公司保定供电分公司 , 国家电网有限公司
发明人: 刘钊 , 田小龙 , 赵海霞 , 王佼 , 赵军愉 , 周永强 , 瞿云飞 , 张彪 , 曹磊 , 刘胜军 , 冯正军 , 乔红军 , 杨彬 , 张纪欣 , 刘旭 , 李晓溪 , 王武 , 王凯 , 李敏 , 王江宇 , 刘小琰
IPC分类号: G01R31/24
摘要: 本申请涉及变电站应用设备领域,具体涉及一种放电管的性能检测装置。此放电管的性能检测装置包括电流发生装置,电流发生装置与放电管电连接,电流发生装置用于对放电管施加电流;电流控制装置,电流控制装置与电流发生装置电连接,电流控制装置用于控制电流发生装置的电流大小;显示装置,显示装置分别与电流发生装置、电流控制装置以及放电管电连接,显示装置用于显示放电管的检测信息,其中,检测信息用于表示放电管是否存在故障;供电电源,用于为电流发生装置、电流控制装置以及显示装置提供工作电压。此装置对放电管可进行即取即测,方便快捷,提高了放电管性能检测的便捷性。
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公开(公告)号:CN113077177B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110431797.0
申请日:2021-04-21
申请人: 国家电网有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 黑龙江牡丹江抽水蓄能有限公司 , 北京大云物移智能科技有限公司 , 西安理工大学
摘要: 本发明提供了基于层次分析法和可变模糊集理论的灌浆质量综合评价方法,其特征在于:包括以下步骤:根据灌浆工程施工质量的行业标准规范选定一级指标和二级指标,所述一级指标为灌前可灌性、设计及施工合理性和灌后质量,所述灌前可灌性的二级指标为岩体属性和浆液性质,所述设计及施工合理性的二级指标为设计参数和施工参数,所述灌后质量的二级指标为渗透性、密实性和耐久性;并将灌浆工程质量等级标准划分为五个级别标准,所述灌浆工程质量等级的级别标准包括优秀、良好、中等、合格和差。本发明解决了现有灌浆综合评价结果较为主观和对原始数据要求过高以及可信性差的问题。
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公开(公告)号:CN115285882A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211072916.9
申请日:2022-09-02
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司牡丹江水力发电总厂 , 国家电网有限公司
摘要: 可移动液压式门型吊装机构,涉及室内配电盘柜的吊装及运输领域。解决了由于室内空间限制对配电盘柜进行移入和移出继电保护室时,仅能通过人工进行移动,且人工进行移动配电盘柜时还存在对人身安全及柜体造成损坏的问题。本发明承重横梁可拆卸的设置在两个相对设置的可移动式液压升降臂之间,形成门型结构;吊装带的一端绑定在承重横梁上,其另一端用于与配电盘柜上的吊钩绑定;每个可移动式液压升降臂的下部侧壁上设有存放槽;旋转垫板的一端设置在存放槽内,且存放槽内的轴销由上至下贯穿旋转垫板的一端,轴销两端固定在存放槽相对的两个侧壁上;旋转垫板可围绕轴销的轴线在水平面内转动。本发明主要用于对室内的配电盘柜进行吊装及运输。
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公开(公告)号:CN115015731B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210944521.7
申请日:2022-08-08
申请人: 北京芯可鉴科技有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
摘要: 本公开涉及半导体技术领域,具体涉及一种器件击穿电压确定方法、装置、芯片、电子设备及介质,所述器件击穿电压确定方法包括:获取器件在不同条件下的多条击穿电压特性曲线;获取所述多条击穿电压特性曲线对应的时间序列数据Y;基于普雷斯科特HP滤波法对所述时间序列数据Y进行滤波,得到所述时间序列数据Y中的周期项C;基于匹配算法确定所述周期项C的特征点;基于所述特征点确定所述器件击穿电压的置信区间。采用本公开实施例的技术方案,能够解决现有技术中人工提取击穿电压参数时效率低、误差大的技术问题,实现了器件击穿电压的自动提取,提取效率高、精度高。
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公开(公告)号:CN115015731A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210944521.7
申请日:2022-08-08
申请人: 北京芯可鉴科技有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) , 国家电网有限公司
摘要: 本公开涉及半导体技术领域,具体涉及一种器件击穿电压确定方法、装置、芯片、电子设备及介质,所述器件击穿电压确定方法包括:获取器件在不同条件下的多条击穿电压特性曲线;获取所述多条击穿电压特性曲线对应的时间序列数据Y;基于普雷斯科特HP滤波法对所述时间序列数据Y进行滤波,得到所述时间序列数据Y中的周期项C;基于匹配算法确定所述周期项C的特征点;基于所述特征点确定所述器件击穿电压的置信区间。采用本公开实施例的技术方案,能够解决现有技术中人工提取击穿电压参数时效率低、误差大的技术问题,实现了器件击穿电压的自动提取,提取效率高、精度高。
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