-
公开(公告)号:CN109193744A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811197666.5
申请日:2018-10-15
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 山东大学 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了特高压直流分层接入的稳定裕度及灵敏度分析方法,对高低端换流站分别采用微分-代数方程建模,可得到特高压直流分层接入模式下的小干扰分析模型,用来描述特高压直流分层接入模式下的多种耦合关系;针对上述小干扰分析模型,将距离虚轴最近的特征值定义为关键特征值,利用关键特征值判断系统的稳定性。与多直流馈入同一电压等级电网相比,特高压直流分层接入模式具有更高的稳定性,能提供更强的交流系统支撑能力。
-
公开(公告)号:CN111985099B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202010816555.9
申请日:2020-08-14
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明涉及一种变电导线线夹三维模型参数化建模方法和系统,其包括以下步骤:1)建立变电导线线夹型号库,并采用参数化的方式在型号库中对各类导线线夹的名称、型号、默认族及关键形状信息等基本静态参数进行描述;2)建立变电导线线夹模型库,并以各变电导线线夹的默认族参数值对建立的各导线线夹基本模型进行命名,同时确定各导线线夹基本模型的动态调整参数;3)根据待夹持导线的实际情况,从型号库中选取相应型号的导线线夹,并根据选择导线线夹的默认族参数值,从模型库中提取出导线线夹基本模型;4)根据待夹持导线的实际参数,对导线线夹基本模型进行调整,得到导线线夹三维实体模型。本发明可以广泛应用于变电线夹三维建模领域。
-
公开(公告)号:CN108631297B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810273074.0
申请日:2018-03-29
申请人: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 上海交通大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供了一种大型受端电网轨迹灵敏度批处理计算方法,利用MATLAB脚本遍历每种故障与负荷节点的组合,自动修改BPA稳定程序所用到的故障参数卡片与动态无功补偿设备卡片,从而进行稳定计算;并自动对输出数据文件按规律进行命名管理,实现对每种组合电压变化曲线的自动读取,提高计算效率,最终得到受端电网每一个负荷节点上的轨迹灵敏度。现有的手动方法计算大型受端电网所有负荷节点的轨迹灵敏度指标涉及到很大的工程量,而采用本发明的好处在于提供的方法,所有过程均可由MATLAB脚本实现,自动调用BPA稳定程序进行批处理计算,避免重复而枯燥的手动操作,不仅大大增加了计算效率,还避免了出错。
-
公开(公告)号:CN111985099A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010816555.9
申请日:2020-08-14
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网北京市电力公司
摘要: 本发明涉及一种变电导线线夹三维模型参数化建模方法和系统,其包括以下步骤:1)建立变电导线线夹型号库,并采用参数化的方式在型号库中对各类导线线夹的名称、型号、默认族及关键形状信息等基本静态参数进行描述;2)建立变电导线线夹模型库,并以各变电导线线夹的默认族参数值对建立的各导线线夹基本模型进行命名,同时确定各导线线夹基本模型的动态调整参数;3)根据待夹持导线的实际情况,从型号库中选取相应型号的导线线夹,并根据选择导线线夹的默认族参数值,从模型库中提取出导线线夹基本模型;4)根据待夹持导线的实际参数,对导线线夹基本模型进行调整,得到导线线夹三维实体模型。本发明可以广泛应用于变电线夹三维建模领域。
-
公开(公告)号:CN111953004A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010855566.8
申请日:2020-08-21
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种基于电压跟随的合闸控制方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)记录断路器上一次的分闸时刻并作为电容器的放电起始时间,记录断路器上一次分闸时刻电容器两端的电压幅值并作为电容器的放电起始电压;2)根据电容器的放电起始时间和电容器的放电起始电压,计算电容器电压和交流相电压的交点;3)以合闸装置接收合闸指令的时刻为起点,考虑合闸装置的开关合闸延时,确定断路器的目标合闸点;4)确定合闸装置的触发时刻;5)合闸装置根据接收合闸指令的时刻、断路器的目标合闸点和合闸装置的触发时刻,对断路器进行合闸控制,实现断路器的两端等压合闸,本发明可以广泛应用于高压直流输电技术领域中。
-
公开(公告)号:CN108876131B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810577790.8
申请日:2018-06-06
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 一种基于电网成效贡献度的储备项目优选方法,包括全面搜集电网储备项目量化评价相关数据信息,建立基于电网成效的储备项目评价指标体系;S2:根据步骤S1所述的评价指标体系,分析并得出各指标的量化计算方法;S3.根据上述步骤中所述的评价指标体系及其量化方法计算,应用主客观权重相结合的原则,确定综合贡献度计算中各指标的权重计算方法;S4:根据步骤S3的权重计算公式,采用粒子群算法进行单目标寻优,确定最优权重;S5:根据步骤S4所述的最优权重,计算各储备项目的综合贡献度,结合各储备项目的投资,并考虑储备项目建成后对其它储备项目的影响,对各储备项目进行动态排序,完成储备项目的优选。
-
公开(公告)号:CN110763911A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911147565.1
申请日:2019-11-21
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 国网甘肃省电力公司
摘要: 本发明涉及一种直流送端电网短路比取值计算方法和系统,其包括以下步骤:根据直流实际运行要求确定直流送端电网的最大传输功率;根据所述最大传输功率以及预先确定的直流送端电网短路比与最大传输功率的关系,得到直流送端电网的最小短路比;其中,所述直流送端电网短路比与最大传输功率的关系为根据预先确定的直流送端电网整流站定电流控制运行特性以及直流送端电网电网的短路比的计算公式计算得到。本发明基于直流最大传输功率确定送端短路比的最小取值,解决了直流送端电网与受端电网控制方式不同,导致电网短路比取值不同的问题,可以广泛应用于直流送端电网短路比计算领域。
-
公开(公告)号:CN109214655A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810913292.6
申请日:2018-08-13
申请人: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 上海交通大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种电网建设水平与经济结构及其增速评价指标体系构建方法,首先构建电网建设水平与经济结构及其增速评价指标体系的目标层和一级指标,目标层为评价结果,一级指标包括能源环境、用电产业结构、电力建设水平和电力投资水平四个方面;其次构建电网建设水平与经济结构及其增速评价指标体系的二级指标,二级指标的类型包括占比指标、增速关系指标与期望指标;然后将二级指标进行归一化处理;根据区域电网发展规划确定一级指标和二级指标权重,采用变权重统计方法得到该区域某时间段内各指标评价值;最后采用多目标融合决策中的逼近理想解方法分析二级指标的影响,评价该区域电网建设水平与经济结构。
-
公开(公告)号:CN108876131A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810577790.8
申请日:2018-06-06
申请人: 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 一种基于电网成效贡献度的储备项目优选方法,包括全面搜集电网储备项目量化评价相关数据信息,建立基于电网成效的储备项目评价指标体系;S2:根据步骤S1所述的评价指标体系,分析并得出各指标的量化计算方法;S3.根据上述步骤中所述的评价指标体系及其量化方法计算,应用主客观权重相结合的原则,确定综合贡献度计算中各指标的权重计算方法;S4:根据步骤S3的权重计算公式,采用粒子群算法进行单目标寻优,确定最优权重;S5:根据步骤S4所述的最优权重,计算各储备项目的综合贡献度,结合各储备项目的投资,并考虑储备项目建成后对其它储备项目的影响,对各储备项目进行动态排序,完成储备项目的优选。
-
公开(公告)号:CN110763911B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201911147565.1
申请日:2019-11-21
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 国网甘肃省电力公司
摘要: 本发明涉及一种直流送端电网短路比取值计算方法和系统,其包括以下步骤:根据直流实际运行要求确定直流送端电网的最大传输功率;根据所述最大传输功率以及预先确定的直流送端电网短路比与最大传输功率的关系,得到直流送端电网的最小短路比;其中,所述直流送端电网短路比与最大传输功率的关系为根据预先确定的直流送端电网整流站定电流控制运行特性以及直流送端电网电网的短路比的计算公式计算得到。本发明基于直流最大传输功率确定送端短路比的最小取值,解决了直流送端电网与受端电网控制方式不同,导致电网短路比取值不同的问题,可以广泛应用于直流送端电网短路比计算领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-