一种用于电网安全稳定控制装置的监测分析方法及系统

    公开(公告)号:CN103701212B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310716039.9

    申请日:2013-12-23

    发明人: 忽浩然 汤伟

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明涉及一种用于电网安全稳定控制装置的监测分析方法,包括实时采集全网220KV及以上电网模型的遥测信息和遥信信息,将采集信息存储至存储器;对采集信息进行自动纠错预处理,将处理结果更新至存储器;对完成自动纠错预处理后的实时电网模型进行潮流预计算,将电网潮流计算返回结果解析并存储至存储器;获取断面配置模型,循环监视各断面,对各监视断面进行断面元件N-1故障情况下的装置动作策略切机、切负荷模拟计算。本发明还公开了一种用于电网稳定控制装置的监测分析系统。本发明不仅提高了电网调度处理的效率和准确性,还为电网稳定运行的适应性分析提供了强有力的手段,有利于及时消除电网安全隐患,保证电网的稳定运行。

    基于地理空间数据的重要输电断面智能辨识与评估方法

    公开(公告)号:CN104318487A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410545470.6

    申请日:2014-10-16

    IPC分类号: G06Q50/06

    CPC分类号: Y04S10/54 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种基于地理空间数据的重要输电断面智能辨识与评估方法,包括:获取线路属性数据、线路及线路杆塔地理空间数据;遍历每条线路,得出符合预设条件的输电线路集合;若该输电线路集合尚未被标记为重要输电断面,则将该输电线路集合标记为新的重要输电断面;提取电网拓扑数据和负荷数据,构建电网联通关系模型;对辨识出的重要输电断面进行故障模拟,重置电网供用电关系;统计出电网减供负荷情况,对重要输电断面进行评估定级。本发明能够实现重要输电断面的智能辨识及等级评估,有效避免了人工排查带来的遗漏,提高了工作效率。

    输电线路导线温度在线检测系统和方法

    公开(公告)号:CN104390710B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201410595301.3

    申请日:2014-10-30

    IPC分类号: G01K1/02 G01D21/02

    摘要: 本发明所述的输电线路导线温度在线检测系统和方法,包括导线振动监测仪、气象环境观测设备、线路监测设备和温度监测终端,所述导线振动监测仪、气象环境观测设备通过第一无线通讯模块均与线路监测设备连接,所述线路监测设备通过第二无线通讯模块与温度监测终端连接。所述温度输入模块、视频采集模块、GPRS无线通信模块、射频模块和有线通信模块的通信端口分别与主控电路的通信端口相连,所述GPRS无线通信模块通过GPRS无线网络与监控计算机相连。本系统可直接从输电导线上取电,从而解决了野外长期运行的供电难题;导线温度的无人远程测量,节省了大量人力物力。

    一种电压扰动控制系统
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105656048A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201510999585.7

    申请日:2015-12-25

    发明人: 李刚 殷骏 汤伟 程琦

    IPC分类号: H02J3/12

    摘要: 本发明公开了一种电压扰动控制系统,包括:输入模块、采样模块、扰动模型运算模块、扰动信号生成模块和执行模块;扰动模型运算模块分别与输入模块和采样模块连接,扰动信号生成模块与扰动模型运算模块连接,执行模块与扰动信号生成模块连接。本发明提供的电压扰动控制系统,可通过输入模块对电压扰动模拟形态进行设置,并可根据待测电网当前电压状态对预设的电压扰动模拟形式进行调整,从而可使得调整后的电压扰动目标模型更加贴合待测电网的状态,使得电压扰动的模拟更加精确并理想化。本发明可模拟单相、两相及三相电压暂升和暂降,且电压暂升和暂降的持续时间、深度、起止相位和类型均可调。

    输电线路导线温度在线检测系统和方法

    公开(公告)号:CN104390710A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410595301.3

    申请日:2014-10-30

    IPC分类号: G01K1/02 G01D21/02

    摘要: 本发明所述的输电线路导线温度在线检测系统和方法,包括导线振动监测仪、气象环境观测设备、线路监测设备和温度监测终端,所述导线振动监测仪、气象环境观测设备通过第一无线通讯模块均与线路监测设备连接,所述线路监测设备通过第二无线通讯模块与温度监测终端连接。所述温度输入模块、视频采集模块、GPRS无线通信模块、射频模块和有线通信模块的通信端口分别与主控电路的通信端口相连,所述GPRS无线通信模块通过GPRS无线网络与监控计算机相连。本系统可直接从输电导线上取电,从而解决了野外长期运行的供电难题;导线温度的无人远程测量,节省了大量人力物力。