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公开(公告)号:CN117410966A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311327832.X
申请日:2023-10-13
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种配电台区柔性互联故障快速转供电控制方法,包括:步骤1,将配电台区分为若干用电区域,根据任一用电区域的历史用电情况,在配电台区总供电端进行对应区域电量分配;步骤2,根据各用电区域一段供电时间的用电情况分析,判断需电情况;步骤3,判断任一用电区域是否进入储电单元的供电能力判定;步骤4,对于进入供电能力判定的用电区域,筛选并标记需电区域;步骤5,判断需电区域是否进入同区储能供电判定;步骤6,对于无法进行异区补电的用电区域,确定异区补电的一个或若干区域。本发明通过提供配电台区柔性互联故障快速转供电控制方法,对配电台区存有柔性互联系统,提高剩余容量的利用率。
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公开(公告)号:CN117134331A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311076488.1
申请日:2023-08-24
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种配电变压器低压侧柔性互联的功率优化方法,包括,通过SNOP将相邻变压器低压侧进行互联;确定台区负载率标准差、变压器综合功率损耗及变压器综合功率损耗率为功率协调优化模型的参考目标;以最小台区负荷率标准差及变压器综合功率损耗最小为目标构建功率协调优化模型;判断馈线是否故障,进而确定功率协调优化控制模型或馈线故障恢复策略模型的优化目标函数和约束条件;采用层次分析法来处理目标函数;把结果输出并调控SNOP各端口输出功率。本发明通过对功率协调优化控制模型求解,在保证台区负荷均衡调控时,有效避免了台区主变轻重载运行,解决了现有技术中无法均衡各台区负荷,危害配电网安全运行的问题。
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公开(公告)号:CN116316465A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211618220.1
申请日:2022-12-15
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种适用于直流互联的限流型断路器及其故障清除方法,属于柔性直流互联技术领域。本发明目的是通过限流型高压直流断路器拓扑中各支路的配合快速清除换流站直流侧故障电流,并且能够抑制故障电流上升速率、降低避雷器耗能要求的适用于直流互联的限流型断路器及其故障清除方法。本发明步骤是:限流型高压直流断路器拓扑的建立,分析限流型高压直流断路器拓扑的故障清除过程。本发明稳态损耗低,适用于高压直流电网;可以实现快隔离、慢耗能,适用于一些快速性要求的工况。综上,本发明具有方法科学,适用性强,效果佳等优点。
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公开(公告)号:CN111650479A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010260519.9
申请日:2020-04-03
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种基于IRC和电热加速老化试验方法,属于电力电缆技术领域。本发明的目的是采取施加大电流的方法,使得热老化更加接近实际运行的状况,提出一套新的加速老化试验方案,对电缆同时进行电老化、热老化和电热联合老化的基于IRC和电热加速老化试验方法。本发明电力电缆的等温松弛电流试验步骤是:预处理阶段、极化阶段、瞬时短路阶段和测量阶段。本发明同时开展对电、热以及电热联合三种试验方式对电缆绝缘性能的研究,通过等温松弛电流法分析电缆在经过不同加速老化方式后老化因子的变化,这对于电缆绝缘性能的研究具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118017515A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410330448.3
申请日:2024-03-22
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种低压柔性互联系统多模式切换优化控制方法,属于柔性互联系统技术领域,本发明通过FMSS将相邻配网变压器低压侧进行互联,其功率可通过FMSS各端口进行双向流动,以达到变压器经济运行,负荷功率支持的目的;并考虑到不同容量变压器的最佳经济运行区间有差别的现状,以变压器最佳经济运行区间约束,FMSS功率运行平衡约束,互联系统功率平衡约束,FMSS端口容量约束作为约束条件,以主站端口最大可调功率裕度、和互联系统网络损耗最小作为目标调控,并依托改进状态跟踪控制器有效减小了不同运行模式切换瞬间带来的冲击电压,有效提升了系统运行经济性、可靠性。
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公开(公告)号:CN117955121A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410356221.6
申请日:2024-03-27
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
IPC: H02J3/16 , H02J3/38 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/094
Abstract: 基于数据驱动与源荷不确定性的配电网无功电压控制方法,属于电力系统运行优化技术领域,本发明控制策略通过不同时间尺度分为两个阶段,分别为日前调度和日内实时优化控制,其中第一阶段日前调度采用集中式优化方法进行建模,实现在满足电压安全的同时使网络损耗最小,第二阶段的日内实时优化控制基于数据驱动模型,该模型实现区域内部的调压功能,利用基于WGAN‑GP模型生成的电源与负荷数据和调压策略对数据驱动模型进行离线训练,通过两阶段的双时间尺度控制方法,得到了较好的电压调节效果,并降低了网络损耗。
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公开(公告)号:CN113155306B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202110064994.3
申请日:2021-01-18
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 吉林省中科电缆附件有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种高压电力电缆接头内置式无源无线感温传感器,属于电力电缆技术领域。本发明的目的是根据高压电缆结构部位的特征,直接在其内部增加一个在接头部位直接测得电缆温度的高压电力电缆接头内置式无源无线感温传感器。本发明包括SAW温度传感器和温度读取器;SAW温度传感器主要由半波偶极子天线及声表谐振器组成;温度读取器包括DSP控制与数据处理模块、射频收发开关、信号发生器、发射信号处理模块、接收信号处理模块。本发明结构简单,由于通过铜片直接与电缆内部接触,所以,更加准确的获得电缆的实际温度,从而能够更加及时掌握电缆的安全系数。
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公开(公告)号:CN115800357A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211599327.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种低成本的柔直组网系统受端交流故障穿越方法,属于柔性直流输电技术领域。本发明的目的是充分利用换流站自身的储能潜力以及新能源机组的自身响应,在不依赖通信系统,不增设额外设备的情况下实现柔直组网系统受端交流故障穿越,降低故障穿越所需成本的低成本的柔直组网系统受端交流故障穿越方法。本发明的步骤是:充分利用换流站储能潜力的过电压抑制方法,风电场功率速降控制方法,换流站与风电场协同配合的受端交流故障穿越方法。本发明所提出的方法能够满足大多数工况下受端交流故障穿越的要求,同时该方法不依赖于远距离通信,其可靠性取决于原柔直组网统的控保系统,充分利用换流站的储能潜力和新能源机组的自身响应,能够减少故障穿越的成本。
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公开(公告)号:CN113155307A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110064995.8
申请日:2021-01-18
Applicant: 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 吉林省中科电缆附件有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种高压电力电缆接头内置式温度在线监测系统,属于电力电缆技术领域。本发明的目的是根据电力系统电缆的特性,设计一种新型的SAW传感器,并且配合内置SAW传感器的高压电缆接头使用,从而能够精确温度的高压电力电缆接头内置式温度在线监测系统。本发明是由谐振型SAW传感器和内置SAW传感器的高压电缆接头构成;谐振型SAW传感器结构:在压电基片中部是叉指换能器,叉指换能器两端均连接天线,在叉指换能器两侧有等间距布置的反射栅,在反射栅外侧的压电基片上有吸声材料。本发明SAW传感器具有品质因数高,插损小,频率稳定性好、抗干扰能力强,测量精度高等优点,更有利于实现传感。
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公开(公告)号:CN103972754A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410136023.5
申请日:2014-04-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网黑龙江省电力有限公司牡丹江供电公司 , 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 , 陕西意联电气设备有限公司
IPC: H01R31/06 , H01R24/00 , H01R13/40 , H01R13/502 , H01R13/72
Abstract: 本发明涉及一种高压电力试验检测转接装置,其包括金属支架,该金属支架包含水平段以及分别处于水平段两端的第一竖直段和第二竖直段,第一竖直段和第二竖直段的上端在同一水平面上,在金属支架上方布置有中轴,其通过架在第一竖直段和第二竖直段的上端而被固定,在第一竖直段和第二竖直段之间设有第一绝缘支撑杆、第二绝缘支撑杆和第三绝缘支撑杆,在每个绝缘支撑杆的上端均固定设有相同的金属固定盘,这三个固定盘的另一端分别连接有第一高压绝缘板、第二高压绝缘板和第三高压绝缘板。本发明的有益效果在于能使高压延长线不易磨损、折裂,增加高压延长线的使用寿命,适用于多种领域场合,实用性强,转接更安全。
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