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公开(公告)号:CN108427087A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810108821.5
申请日:2018-02-05
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种新型故障指示器检测平台,由上位机、电压-电流功率放大源、故障指示器测试柜三部分组成,电压-电流功率放大源由预充电回路、不可控整流回路、电流逆变输出回路、电压逆变输出回路构成,故障指示器测试柜由A、B、C三相测试杆组成,测试杆内部为电流,外部为电压;测试杆的u1、v1、w1对应电流逆变输出回路的输出U1、V1、W1,测试杆的u1、v1、w1通过电流功放控制系统采集计算,测试杆的u2、v2、w2对应电压逆变输出回路的输出U2、V2、W2,测试杆的u2、v2、w2通过电压功放控制系统采集计算。本发明实现了电压、电流的分别控制,可动态调节电压、电流的相位、幅值等参数。
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公开(公告)号:CN108416100A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810108844.6
申请日:2018-02-05
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于改进SUTER变换的插值模型,采用改进的SUTER变换对水泵水轮机全特性曲线进行处理,经改进SUTER变换后的水泵水轮机全特性曲线消除了全曲线中反“S”特性和驼峰特性,曲线分布均匀,且无插值多值性问题,为仿真计算中的水泵水轮机机械转矩和流量的获取提供便利,增加了计算的精度。
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公开(公告)号:CN105846545B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610183124.7
申请日:2016-03-29
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 一种有源动态补偿装置与配电变压器一体化监控方法,由监控终端实施就地数据采集分析与控制,监测后台实施运行状态监测与预警。监测后台由通讯服务器、WEB/数据存储服务器、工作站、网络隔离装置构成,后台与终端之间采用GPRS通讯方式。就地型的监控终端监测实时电量数据和准实时非电量数据,其中实时电量数据包括配电变压器低压出口及负荷侧的无功功率、谐波电流、负序电流、零序电流、三相电压;监测的准实时非电量数据包括配电变压器的档位、油位、振动、噪声、油温信息,有源动态补偿装置的模块状态及模块温度信息。本发明可完成有源动态补偿装置与配电变压器的一体化监测,提升有源动态补偿装置的应用效果及配电变压器的经济性与可靠性。
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公开(公告)号:CN108090556A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711399978.X
申请日:2017-12-22
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 一种配电变压器热评估方法,所述方法引入时间因子和三相负载系数,建立配电变压器LSTM型循环神经网络热评估模型,对配电变压器顶层油温进行预测。所述配电变压器LSTM型循环神经网络热评估方法步骤包括:建立配电变压器LSTM型循环神经网络热评估模型;读入数据,进行数据预处理;模型训练和模型预测。本发明分析了配电变压器热传递的动态过程,指出了传统神经网络难以适用于配电变压器热评估当中,考虑配电变压器三相负载系数,建立了配电变压器LSTM型循环神经网络热评估模型,对配电变压器顶层油温进行预测,达到配电变压器热评估的目的。
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公开(公告)号:CN106099958A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610451112.8
申请日:2016-07-21
Applicant: 国网江西省电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E40/30 , Y02E40/50 , H02J3/26 , H02J3/1871
Abstract: 一种配变台区三相不平衡治理措施优选方法,所述方法以配变一次侧三相电流和功率因数经过数据采集计算与统计获得三相不平衡度数据,在综合考虑经济性、易操作性以及补偿效果后,选出最优治理方法。本发明步骤包括,在设定周期对台区配变出口每个三相电流数据点计算三相不平衡度并进行统计;判断三相不平衡度的统计值是否大于15%;判断一周期内统计的A、B、C三相线电流数据中80%的最小值是否为同一相的电流值;判断在一周期内的三相电流数据最大值相变化次数是否超过90次;判断是否出现功率因数统计值小于95%,若出现此种情况采用电容/电感相间负荷转移方式来补偿三相不平衡和无功功率,否则采用人工换相方案。
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公开(公告)号:CN103366053B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310263745.2
申请日:2013-06-27
Applicant: 国家电网公司 , 江西省电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种电压定向矢量控制策略的改进及数学建模方法,本方法在光伏并网逆变器主电路模型中,逆变器交流输出侧接有串联电感、并联电容、接口变压器,这三者构成等效LCL滤波电路;采集网侧三相电压 、、,网侧三相电流、、,送入VOC控制算法进行相关运算。所述方法以网侧三相电流作为控制系统的内环,实现系统的双闭环控制。所述方法还采用空间电压矢量PMW调制方法对并网逆变器实现基于电压定向的矢量控制。本发明对基于RTDS仿真建模中电压定向矢量控制策略的改进及数学建模方法,对控制算法作了相应改进,在RTDS/RSCAD上建立了相应的SVPWM控制模块,它可以实现灵活多样的控制方式,使逆变器能实现四象限运行。
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公开(公告)号:CN104113065A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410345806.4
申请日:2014-07-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: H02J3/01
Abstract: 一种有源电力滤波器输出电流限幅方法,通过计算上一个周期的最大值计算相应的比例系数限制下一个周期的电流输出。该方法通过软件实现,包括以下步骤:指令电流软件滤波,比较一个周期内指令电流的最大值A;用设定值与最大值的比值得到系数M;清除本周期的最大指令值A;判断最大值是否超出设定值即系数M的值是否小于1;在小于1的情况下,从下一周期的起始标志位开始,指令电流均乘系数M以得到下一周期的指令值。本发明通过引入一个比例系数,输出电流限幅方式变为成比例缩小,解决了削顶限幅中引入谐波分量问题,提高APF输出波形质量提高了系统效率。本发明实用、简单、增加抗干扰能力。本发明适用于有源电力滤波器输出电流限幅。
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公开(公告)号:CN103926915A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410137344.7
申请日:2014-04-08
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G05B23/02
Abstract: 一种三相四线制APF控制板调试方法,该方法依靠标准测试源,其提供的电压三路最大有效值为57伏的电压源、三路电流最大有效值为5安,最大谐波次数为50次的电流源,对负载电流采样通道、逆变器电流采样通道和网侧电压采样通道进行测试。测试负载电流采样通道时,一次回路由标准源输出电流信号,通过一个5A/5mA的电流互感器接入控制板;测试逆变器电流采样通道时,一次回路由标准源输出电流信号,通过一个特殊定制的5A/200mA的电流互感器接入控制板;测试网侧电压采样通道时,一次回路由标准源输出电压信号,通过一个特殊定制的50V/220V电压互感器接入控制板。本发明无需在现场就能完成控制板的调试,保证了控制板的可靠性。
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公开(公告)号:CN103926477A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410159605.5
申请日:2014-04-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G01R29/18
Abstract: 一种电网电压同步信号处理方法,所述方法包括设计跟踪电网电压的精确无延时的方波信号发生电路,以及对该方波进行计数而生成电网电压同步相位的软件设计方法。所述方波信号发生电路由压敏电阻RV、电压互感器TV、低通滤波器、限幅电路及过零比较器及过零捕获模块组成。本发明方法简单、成本低廉但能够精确获得电网电压同步相位。通过对电压信号的变换,滤波限幅及其与零电位的比较获得跟随电网电压的方波信号;软件设计主要包括过零中断程序、下溢中断程序、下溢计数器及同步相位生成程序,通过对方波信号的计数、抗干扰处理及相位补偿,可以精确获得与电网电压同步的相位信息。
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公开(公告)号:CN103760888A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410000982.4
申请日:2014-01-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网江西省电力科学研究院
IPC: G05B23/02
Abstract: 一种基于RTDS的低压有源滤波器控制器的闭环仿真测试方法,所述方法将低压APF装置控制器(2)接入RTDS(1)实时数字仿真系统,建立闭环仿真测试平台;通过RTDS实时数字仿真测试平台对有源电力滤波器装置控制器进行闭环测试。所述方法在RTDS实时数字仿真环境中构建有源电力滤波器的运行软件模型,其中包括三相电网和负载,按照实际运行系统设置参数,如线路、变压器、负载的参数,以便完全模拟实际现场运行工况;同时构建包括三相逆变桥及输出滤波器的APF一次系统模型。本发明方法可对无功负载反复投切、谐波、系统短路、系统三相不平衡、系统频偏、系统瞬时过压或者欠压等各类系统工况进行实验。
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