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公开(公告)号:CN109657902B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811279311.0
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑次同步振荡特性的双馈风机动态等值方法,根据双馈风机的定子、转子的电压磁链方程推导出外特性等效模型,对接线复杂的集电线路,采用整体处理的方法,对输入输出建立方程,得到集电线路的阻抗参数。以等值前后风机次同步振荡特性一致性为约束条件,基于层次分析法构建了所有因素的判断矩阵,引入cosine相似度计算判断矩阵的特征向量的相似度,若相似度小于阈值,则认为该两台风电机次同步振荡特性一致,可视为同调组。最后以双馈风机实际输出有功功率为权重来计算等值机的等效暂态内电势及各等值机组的等效参数。这样,既满足了含大规模风电机组的大电网等值化简需求,又能保证等值前后的次同步振荡的一致性,更能反映风电场的真实动态特性,也为后续分析大规模风电场的次振荡特性及并网对大电网的影响打下了基础。
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公开(公告)号:CN109557841B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201811051349.2
申请日:2018-09-10
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了基于无线设备的自检测系统,包括控制终端,控制终端和上层管理装置信号连接;总线终端和控制屏柜相连接,总线终端用于模拟若干断路器控制器的工作状态,并和控制屏柜进行通讯,刷新控制屏柜中获取的断路器状态;控制屏柜每次只和总线终端所模拟的一个断路器控制器进行通讯,控制屏柜每次发送的报文中都有目的断路器的ID,总线终端设置为多ID模式,及收到多个目的ID。本系统的总线终端能够模拟断路器的工作状态,而且能够和控制屏柜进行通讯,从而可以实现断路器控制器所有的和控制屏柜通讯功能,实现100%模拟现网断路器的能力,进而节省大量的实验室空间和设备采购费用,经济价值显著。
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公开(公告)号:CN106529030B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201610985416.2
申请日:2016-11-09
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Inventor: 何竞松
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明公开了一种最后断路器的边界搜索方法,从数学集合的角度出发,将换流器可运行工况当做一个大集合,并将大集合分解为六个小集合,先写出每个小集合的表达式,再组合得到可运行工况的表达式。以是否满足可运行工况的表达式,清楚简单地划分可运行工况和不可运行工况。若某工况满足可运行工况的表达式,但将一个原来闭合的断路器分开后不再满足可运行工况表达式,则将当前工况判定为临界工况,当前断路器为最后断路器。以上过程可以全部交给一套程序自动完成,无需人工参与,提高了最后断路器搜索的效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN109557841A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811051349.2
申请日:2018-09-10
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了基于无线设备的自检测系统,包括控制终端,控制终端和上层管理装置信号连接;总线终端和控制屏柜相连接,总线终端用于模拟若干断路器控制器的工作状态,并和控制屏柜进行通讯,刷新控制屏柜中获取的断路器状态;控制屏柜每次只和总线终端所模拟的一个断路器控制器进行通讯,控制屏柜每次发送的报文中都有目的断路器的ID,总线终端设置为多ID模式,及收到多个目的ID。本系统的总线终端能够模拟断路器的工作状态,而且能够和控制屏柜进行通讯,从而可以实现断路器控制器所有的和控制屏柜通讯功能,实现100%模拟现网断路器的能力,进而节省大量的实验室空间和设备采购费用,经济价值显著。
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公开(公告)号:CN105207181B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510604821.0
申请日:2015-09-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明提供了种高压直流线路自适应低电压保护方法,包括:实时监测直流输电控制系统的负荷和整流侧电压;将直流线路接地故障等效为直流线路的对地电容和接地电阻,建立直流线路接地故障前后的电路分析模型;在疑似发生直流线路接地故障时,读取疑似故障前的负荷瞬时值和整流侧电压瞬时值,利用所述电路分析模型求解发生直流接地故障时整流侧电压的理论值;以所述的整流侧电压理论值作为整定值,读取疑似故障后的整流侧电压实时值,与所述的整定值作比较,若整流侧电压实时值小于整定值,则判定直流线路发生接地故障并启动低电压保护;若否,则不启动低电压保护。该方法能根据直流负荷变化自适应调整保护整定值,提高了低电压保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN105116233B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510508314.7
申请日:2015-08-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明提供了一种直流系统损耗预测方法,其包括以下步骤:步骤1、确定直流系统运行额定功率,直流系统额定运行电压,直流系统额定运行电流,线路电晕损耗占输送功率比值,以及直流系统20℃时极线电阻、接地极线路电阻、接地极电阻;步骤2、估算预测直流线路损耗率μi;步骤3、根据直流线路损耗率μi计算直流系统线路损耗率;步骤4、根据直流系统线路损耗功率计算直流系统损耗。本发明通过对直流系统不同运行方式下损耗功率估算预测,计算效率和准确度高,涵盖直流系统不同运行方式下损耗计算,适用范围全面。
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公开(公告)号:CN105140915B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510507931.5
申请日:2015-08-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本发明提供了一种交直流并联系统线损优化方法,其包括以下步骤:步骤1、计算直流线路输送功率的损耗率ξi;步骤2、计算直流系统损耗率ηi;步骤3、建立直流损耗值最小优化模型fmincon(x);步骤4、建立交直流并联系统的总率损耗值最小优化模型fmincon(y)。本发明应用于交直流并联的跨区域输电系统中,在交、直流输电系统之间建立交直流总率损耗值最小寻优模型,能够准确计算交、直流系统最优功率分配,实现跨区域输电系统功率总损耗和总损耗率最小。
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公开(公告)号:CN106529030A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610985416.2
申请日:2016-11-09
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Inventor: 何竞松
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明公开了一种最后断路器的边界搜索方法,从数学集合的角度出发,将换流器可运行工况当做一个大集合,并将大集合分解为六个小集合,先写出每个小集合的表达式,再组合得到可运行工况的表达式。以是否满足可运行工况的表达式,清楚简单地划分可运行工况和不可运行工况。若某工况满足可运行工况的表达式,但将一个原来闭合的断路器分开后不再满足可运行工况表达式,则将当前工况判定为临界工况,当前断路器为最后断路器。以上过程可以全部交给一套程序自动完成,无需人工参与,提高了最后断路器搜索的效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN115015658B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210468771.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本申请涉及一种电力电子元器件损耗测量方法,方法应用于电力电子元器件损耗测量设备,设备包括容纳腔以及设于容纳腔内相互独立的元件室和模拟室;元件室用于容纳待测电力电子元器件;容纳腔的外壳与元件室的外壁、模拟室的外壁之间形成保温腔体;方法包括:在待测电力电子元器件处于运行状态的情况下,获取元件室的第一温度测量值、模拟室的第二温度测量值以及保温腔体的第三温度测量值;按照预设调节规则分别控制室内加热元件、腔体加热元件的工作状态,以调整模拟室的室内温度、保温腔体的腔体温度;若确定元件室的室内温度达到稳定状态,获取室内加热元件的平均功率以得到待测电力电子元器件的损耗。本申请能够提高损耗测量效率。
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公开(公告)号:CN113794388B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202110937758.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本申请涉及功率变换电路及换流器,在包含功率变换电路的换流器中的功率变换模块包括第一储能元件、第二储能元件、充电电路,当功率变换模块外接输入交流电源时,在所述交流电源的正半周期间,交流电源通过所述充电电路对第二储能元件充电,在交流电源的负半周期间,交流电源与第二储能元件共同通过所述充电电路对第一储能元件充电,从而实现将交底是输入交流电压通过各个储能元件变换成较高的直流电压输出,因而可以降低对换流器所在输电系统中各个设备的绝缘性能的影响。
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