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公开(公告)号:CN106768346A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510813727.6
申请日:2015-11-23
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 , 东北电力大学
摘要: 本发明涉及电气设备运行控制技术领域,更具体地说,涉及一种电气设备非接触式在线监测用运动装置。它包括:设备底部机构架、水平方向运动主轴、水平方向运行传动机构、水平方向运动位置定位的测量装置;垂直方向运动的传动机构、垂直方向运动机构固定架、垂直方向运动位置定位的测量装置。本发明具有结构紧凑、体积小、控制精度高,适用于高压电气设备的温度在线监测系统。
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公开(公告)号:CN105512783A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410544508.8
申请日:2014-10-16
申请人: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种用于电磁环网解环方案的综合评价方法,属于电力系统安全运行技术领域。本发明的目的是针对利用基于层次分析法(analytichierarchyprocess,AHP)对可行方案进行评估排序时,提出了一种基于模糊AHP的电磁环网解环方案评估方法。本发明的步骤是:构造递阶层次结构模型、构造模糊互补判断矩阵及权重计算、指标值的归一化计算、解环方案的综合排序。本发明辨别出能反映被评价对象本质的指标,该指标为潮流分布、短路电流、稳定性、N-1、网损。确定层次间的关系建立层次结构模型,然后构造模糊判断矩阵、计算权重和指标值归一化,最后确定解环方案的综合排序。该方法综合了AHP和模糊评价方法的优点,保证了模型的合理性和系统性,并且分考虑了人的主观判断、选择、偏好的模糊性质。
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公开(公告)号:CN103595068B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310573429.5
申请日:2013-11-13
申请人: 国家电网公司 , 吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 辽宁省电力有限公司本溪供电公司 , 东北电力大学
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E10/763 , Y02E70/30
摘要: 本发明是一种混合储能系统平抑风光输出功率波动的控制方法,其特点是:采用超级电容和蓄电池互补对风光输出功率进行两级平抑,两级平抑均采用同一算法,对所需平滑的风光输出功率及储能元件自身剩余容量等数据进行采集、分析,计算风光输出功率期望值,同时考虑风光功率波动大小及储能元件的荷电状态对移动步长进行优化控制;最终以风光输出功率实际值对期望值的偏差作为储能元件的平抑目标,控制储能单元充放电,实现对风光输出功率的平滑。能够在维持风电、光伏最大功率输出的基础上,通过对蓄电池和超级电容的灵活、快速控制,实现了风光输出功率波动的平抑,有效的改善了电能质量,提高了能源利用率和电网对可再生能源的接纳能力。
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公开(公告)号:CN104038091A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410314653.7
申请日:2014-07-04
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 东北电力大学
IPC分类号: H02M7/487
摘要: 一种基于SVPWM的三电平变流器直流侧中点电压平衡控制方法,属于电力系统电力电子技术领域。本发明的目的在于提供一种采用取消中矢量,利用小矢量和大矢量合成参考电压矢量的基于SVPWM的三电平变流器直流侧中点电压平衡控制方法。本发明步骤:分析SVPWM控制机理及开关状态对中点电位影响;空间电压矢量分区判断;确定各空间矢量作用时间;确定矢量发送顺序。本发明提出的方法,减少了功率器件开关状态变化,减少变流器损耗,且无需均压电路,提高了三电平变流器直流侧电压平衡的动态性能,不需要增加硬件电路,控制方法简单,为工程应用提供了极好的参考价值。
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公开(公告)号:CN108108550A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711354500.5
申请日:2017-12-15
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东北电力大学
摘要: 本发明涉及一种柔性直流输电综合损耗计算方法,属于柔性直流输电领域。包括换流阀损耗、换流变压器损耗、电抗器损耗、滤波器损耗。其中,换流器功率损耗主要由其开关器件(IGBT)及其反并联二极管造成,主要包括:IGBT通态损耗、IGBT开关损耗、二极管通态损耗和二极管反向恢复损耗。本发明填补了柔性直流输电综合损耗的空白,提出了一套相对完整的损耗计算方法。该方法的计算结果合乎工程实际要求,对实际的工程应用具有指导意义。
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公开(公告)号:CN107968424A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711350869.9
申请日:2017-12-15
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 东北电力大学
CPC分类号: H02J3/36 , H02J13/0079
摘要: 本发明涉及一种柔性直流输电分层控制方法,属于柔性直流输电领域。将控制系统分成系统级控制、换流站级控制和换流器阀级控制三层。系统级控制层分成有功类控制和无功类控制,有功功率类控制包括有功功率控制、频率控制和直流电压控制的方法,而无功功率类控制包括无功功率控制和交流电压控制的方法。换流站级控制层分为间接电流控制和直接电流控制两大类,间接电流控制是通过将实时采集状态量与系统输出的参考值的偏差输入到控制模块,经过PI调节器得到移相角δ和调制比M,而直接电流控制方式分为内环电流控制和外环电压控制两部分,内环电流控制策略为双闭环控制系统,在电流内环中引入电流状态反馈控制能够实现有功电流和无功电流的解耦。
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公开(公告)号:CN105137301B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510560369.2
申请日:2015-09-07
申请人: 东北电力大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种适用于变电站电力设备局部放电空间定位的方法,属于高电压绝缘测量技术与应用领域。本发明的目的是采用改进的能量积累函数对超高频电磁波进行信号处理,避免了迭代算法因对初值的依赖而导致计算偏差的适用于变电站电力设备局部放电空间定位的方法。本发明的步骤是:采集超高频电磁波信号后使用改进的能量积累函数进行信号处理,根据改进的能量积累函数绘制改进能量积累函数的曲线,确定传感器的信号采集时刻,采用四个传感器接收局放辐射的UHF信号,在起始时刻同时录音,局放源坐标与传感器坐标得到方程,得到两个关于未知数为局放坐标的独立线性方程,得到两组结果,这两组值中只有一个满足非线性方程组,其值就是局部放电源的坐标。本发明避免了迭代算法因对初值的依赖而导致的计算偏差。
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公开(公告)号:CN106768371A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510819628.9
申请日:2015-11-24
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 , 东北电力大学
CPC分类号: G01J5/0205 , G01J5/047
摘要: 本发明涉及电气设备运行控制技术领域,具体是非接触式电气设备测温在线全方位监测运动机构。它包括:设备底部机构架、机构架中间有固定层,其上固定有水平运动驱动电机,水平运动轴承,还有水平方向运动主轴、水平方向运行传动机构、水平方向运动位置定位的测量装置;垂直方向运动的传动机构、垂直方向运动机构固定架、垂直方向运动位置定位的测量装置。本发明具有结构紧凑、体积小、控制精度高,适用于高压电气设备的温度在线监测系统。
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公开(公告)号:CN104038091B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410314653.7
申请日:2014-07-04
申请人: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 东北电力大学
IPC分类号: H02M7/487
摘要: 一种基于SVPWM的三电平变流器直流侧中点电压平衡控制方法,属于电力系统电力电子技术领域。本发明的目的在于提供一种采用取消中矢量,利用小矢量和大矢量合成参考电压矢量的基于SVPWM的三电平变流器直流侧中点电压平衡控制方法。本发明步骤:分析SVPWM控制机理及开关状态对中点电位影响;空间电压矢量分区判断;确定各空间矢量作用时间;确定矢量发送顺序。本发明提出的方法,减少了功率器件开关状态变化,减少变流器损耗,且无需均压电路,提高了三电平变流器直流侧电压平衡的动态性能,不需要增加硬件电路,控制方法简单,为工程应用提供了极好的参考价值。
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公开(公告)号:CN103595068A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310573429.5
申请日:2013-11-13
申请人: 国家电网公司 , 吉林省电力有限公司吉林供电公司 , 辽宁省电力有限公司本溪供电公司 , 东北电力大学
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E10/763 , Y02E70/30
摘要: 本发明是一种混合储能系统平抑风光输出功率波动的控制方法,其特点是:采用超级电容和蓄电池互补对风光输出功率进行两级平抑,两级平抑均采用同一算法,对所需平滑的风光输出功率及储能元件自身剩余容量等数据进行采集、分析,计算风光输出功率期望值,同时考虑风光功率波动大小及储能元件的荷电状态对移动步长进行优化控制;最终以风光输出功率实际值对期望值的偏差作为储能元件的平抑目标,控制储能单元充放电,实现对风光输出功率的平滑。能够在维持风电、光伏最大功率输出的基础上,通过对蓄电池和超级电容的灵活、快速控制,实现了风光输出功率波动的平抑,有效的改善了电能质量,提高了能源利用率和电网对可再生能源的接纳能力。
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