-
公开(公告)号:CN102324883B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201110286133.6
申请日:2011-09-24
CPC分类号: Y02B70/126
摘要: 一种抽水蓄能电站静止变频启动功率因数最优控制方法,包括以下步骤:1)系统初始化,设置控制器寄存器,初始化参数设置;2)控制策略转换点频率计算。本发明公开的技术方案具有以下明显优点:1、显著提高变频器的功率因数,通过本发明提出的控制策略,可显著提高功率因数,功率因素最大可达到1(裕度系数取1时);2、通过计算控制方式切换点的方法,实现采用不同阶段分别控制的办法,在频率达到之前,γ值取较小,以便得到较大的电磁转矩,减小转矩脉动,静止启动快速性和稳定性提高。在频率达到之后,通过控制γ实现机组调速,整流侧采用α0进行开环控制,此后以最大功率因数运行,使机组快速达到同期条件,缩短启动周期。
-
公开(公告)号:CN103001331A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210451859.5
申请日:2012-11-13
IPC分类号: H02J15/00
摘要: 本发明涉及一种储能电站的经济优化调度方法,该方法用的系统包括独立可调电池组、变压器、变压器母线和储能监控系统功率调度中心;独立可调电池组接入变压器低压侧的母线上;变压器、储能监控系统功率调度中心与电网调度系统依次进行通信;该方法包括下述步骤:初始化储能电站数据;确定独立可调度电池组的组数;读入独立可调度电池组的运行参数并上传至储能监控系统功率调度中心;确定最优经济优化调度方案,得出最优经济优化调度模型;输出储能电站电池组的功率调度指令。该方法充分考虑了储能电站的具体构成和储能电池的技术特性,以总成本最低为优化目标,以电池运行和调度功率需求为约束条件,同时适用于能量型储能电站和功率型储能电站。
-
公开(公告)号:CN102195340A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201010119092.7
申请日:2010-03-08
摘要: 本发明涉及一种输电系统可靠性指标统计分析处理方法,该方法包括:1)电网基础信息管理模块管理设备台帐、电网拓扑关系,并将设备台帐及电网拓扑关系传输给输电系统基础数据维护模块,同时将电网拓扑关系发送给输电系统停电分析模块;2)输电系统基础数据维护模块根据电网基础信息生成输电系统清单;3)输电系统停电分析模块根据电网拓扑、开关变位信息、计划/故障信息、输电系统信息综合生成停电输电系统清单;4)输电系统停电事件维护模块补充停电事件与可靠性指标分析相关的事件属性并输出给输电系统可靠性统计分析模块;5)输电系统可靠性统计分析模块综合输电系统清单及停电输电系统清单,得出输电系统可靠性分析结果。
-
公开(公告)号:CN107993827B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201711216996.X
申请日:2017-11-28
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力有限公司来安县供电公司
摘要: 本发明涉及一种台架式变压器引接线装配装置,包括工作台,工作台上设置多组用于夹持电缆的夹具,工作台的旁侧还设置有电缆剪线机构,电缆剪线机构的进料端设置有用于测量电缆长度的长度测量单元,工作台上还设置有弯线器,弯线器至少包括两个夹持辊,两个夹持辊辊芯竖直且平行间隔布置,两个夹持辊位于待弯曲电缆的两侧且辊芯间距可调,包括工作台,工作台上设置多组用于夹持电缆的夹具,工作台的旁侧还设置有电缆剪线机构,电缆剪线机构的进料端设置有用于测量电缆长度的长度测量单元,工作台上还设置有弯线器,弯线器至少包括两个夹持辊,两个夹持辊辊芯竖直且平行间隔布置,两个夹持辊位于待弯曲电缆的两侧且辊芯间距可调。
-
公开(公告)号:CN106971222B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201710261538.1
申请日:2017-04-20
申请人: 国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G06K19/077 , G06K19/07
摘要: 本发明涉及一种电力信通电路板小型化电子标签,其结构为,标签内部采用上下层设计,标签上层为天线,用于接收外部发射的无线射频信号;标签下层为EPC‑JY‑2013型915Mhz射频芯片,芯片内部具有32位16进制的EPC唯一编码,天线与EPC‑JY‑2013型915Mhz射频芯片连接,芯片在接收到外部读取设备发出的射频信号后,通过射频信号感应,获得工作电源,由天线向射频信号端发送EPC‑JY‑2013型915Mhz芯片内部的EPC唯一编码。本发明完成信通电路板身份信息唯一标识,通过读取设备无线获取电路板信息,实现电路板的识别、查询、库存统计,提高信通电路板盘点的准确性、高效性。
-
公开(公告)号:CN109802413B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201711146742.5
申请日:2017-11-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种主动支撑电网频率响应控制方法及系统,包括:基于采集的电网频率获得电网的频率偏差值;将所述电网的频率偏差值与预先设定的频率偏差限值进行比较,确定储能系统的响应模式;根据所述响应模式确定储能系统运行功率调整值。本发明提供的技术方案通过对能量型储能系统设置不同的工作模式使其能够依据电网频率波动程度的大小和自身SOC状况合理安排出力大小及深度,既体现了储能系统的主动性,又具有对电网连接的友好性。模拟传统发电机组的下垂特性及考虑储能系统自身的约束条件确定下垂增益进行主动支撑,体现出了系统响应的精确性。
-
公开(公告)号:CN107748327B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201710780059.0
申请日:2017-09-01
IPC分类号: G01R31/388 , G01R31/392 , G01R31/396
摘要: 本发明涉及一种储能电池组在线评估方法及装置,所述方法包括:获取工作电压与SOC校准值的关系表;根据所述关系表分别确定SOC精度和SOH精度;根据所述SOC精度和SOH精度确定储能电池组评估系数,并利用所述储能电池组评估系数评估储能电池组。本发明提供的技术方案,通过提取工作电压与SOC校准值的关系表的SOC校准值来获取SOC和SOH的精度,从而确定储能电池组的评估系数,根据评估系数及时掌握储能电池组的运行特性,提示用户进行储能电池组的运行维护,延长储能电池组的使用寿命,从而有效提升储能电池组的应用效果。
-
公开(公告)号:CN109406877B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201811137797.4
申请日:2018-09-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种电容式电压互感器谐波传递系数的测量方法和装置,该方法包括如下步骤:S1、利用电磁式电压互感器测量架空高压输电线第一端的特定谐波次数的谐波电压得到第一谐波电压;架空高压输电线的谐波源为谐波电压源;S2、在架空高压输电线上选取距所述第一端小于50km的第二端;S3、利用电容式电压互感器测量高压输电线第二端的特定谐波次数的谐波电压得到第二谐波电压;S4、计算第二谐波电压与第一谐波电压的比值得到所述电容式电压互感器的谐波传递系数。通过上述方案,不需要在先在实验室中测量CVT的谐波传递系数,可以在实际运行的高压输电线路中进行测量得到某一CVT的谐波传递系数,应用起来更加方便。
-
公开(公告)号:CN107658872B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201711002680.0
申请日:2017-10-24
申请人: 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 国家电网公司
发明人: 张雯 , 郑志杰 , 李凯 , 李昭 , 邓少治 , 倪媛媛 , 寇岩 , 吴奎华 , 于千千 , 杨慎全 , 杨波 , 冯亮 , 梁荣 , 杨扬 , 刘钊 , 崔灿 , 庞怡君 , 赵昕 , 王男 , 刘晓明 , 杨斌 , 杨思 , 曹相阳 , 高效海
摘要: 本发明的一种优化35千伏变电站接入的电网改造方法包括以下步骤:步骤1,收集35千伏变电站接入电网的现状及规划资料;步骤2,判断35千伏变电站接入电网是否满足改造条件;步骤3,对35千伏变电站接入电网进行改造。本发明通过研判区域电网结构的特点,在不增加或合理增加工程量的前提下,从220千伏变电站新出两回大截面导线接入110千伏变电站的35千伏母线上,将110千伏变电站的35千伏侧视为一座35千伏开关站,将110千伏变电站35千伏侧进线开关打开,将周边35千伏变电站负荷通过35千伏开关站接至220千伏变电站,从而提高了110千伏变电站10千伏侧供电能力,减少了变压层次、减小了线损、节省了线路投资。
-
公开(公告)号:CN108872552B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201810444500.2
申请日:2018-05-10
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01N33/44
摘要: 本发明提供一种基于初始憎水角和表面能测试的硅橡胶憎水性判别方法,首先用去离子水测试样品静态憎水角,根据测试值对样品的憎水性进行分类:当样品有憎水性时,进一步判定样品有较好憎水性或极好憎水性;当样品有极好憎水性时,进行补充测试:将测试液更换为丙三醇,测试样品静态憎水角,记录测试数据。最后,对于有较好憎水性和极好憎水性的样品,继续测试乙二醇条件下样品静态憎水角,记录测试数据。采用OWRK法进行表面能计算,获得样品的表面能。本发明方法可以解决用大憎水角时憎水角和憎水性的非线性变化情况,可更加直观对样品进行判断。可提高测试精度。解决了对于超疏水材料使用传统憎水角测试方法无法完成的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-