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公开(公告)号:CN104392330A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410734975.7
申请日:2014-12-05
申请人: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 南京南瑞集团公司
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种500kV/220kV电网分区策略评价方法,包括以下步骤:220kV电网联络线自动拓扑搜索;生成初始电网分区策略集合;筛选电网分区策略,得到符合要求的电网分区策略;综合评价电网分区策略,并对各个分区策略集合中的电网分区策略进行排序。本发明可针对实际电网结构,自动提供理论上可能的分区策略集合,再通过对各分区策略进行短路电流、潮流和静态安全校核,得到电网分区策略集合;可克服以往分区方法针对某一地区电网实际特征,凭借人为经验确定分区策略的缺陷,可进一步提升500kV/220kV电网分区的科学性和效率。
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公开(公告)号:CN104300544A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410505009.8
申请日:2014-09-26
申请人: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
IPC分类号: H02J3/12
CPC分类号: H02J3/12 , H02J3/386 , H02J2003/007
摘要: 本发明涉及一种基于指令编码的风电场自动电压控制方法,属于电力系统自动电压控制技术领域。该方法包括,首先AVC主站系统通过潮流公式计算得到风电场高压母线高压母线电压控制优化目标,并采集风电场高压母线当前电压实际值,按指定的编码方式生成两个5位控制编码指令,AVC主站系统向风电场的AVC系统发送控制编码指令,风电场的AVC系统收到控制指令编码后按照编码数值的定义进行解码,然后根据解码后的控制指令对风电场内的无功调整对象进行调节实现对风电场高压母线电压的实时调节;AVC主站系统控制指令下发完毕后,等待进入下一轮二级电压控制周期。该方法实现了对自动电压控制中风电场控制指令进行编码从而进行风电场自动电压控制的目的。
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公开(公告)号:CN103454516A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310162833.3
申请日:2013-05-06
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及电力系统设备监测领域,具体涉及一种智能化变电站二次设备健康状态诊断方法,明确智能变电站二次设备状态类型,确定二次设备的状态属性信息变量,建立变电站二次设备样本数据库,获得二次设备状态自检信息,离散化得到状态属性值,建立贝叶斯网络分类模型,选择概率最大的故障类型作为二次设备健康状态诊断结果。能够准确掌握设备状态,减小停运时间,提高设备安全可靠性和使用率,延长设备使用寿命;科学地进行检修需求决策,合理安排检修项目、检修间隔和检修工期,有效降低设备运行检修费用,改善设备运行性能,提高经济效益;形成符合状态检修要求的管理体制,提高检修、运行的基础管理水平。
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公开(公告)号:CN103368209A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310273291.7
申请日:2013-07-02
IPC分类号: H02J4/00
摘要: 本发明涉及一种考虑厂站地理分区的电网电气分区方法,属于电力系统运行和控制技术领域。本方法首先处理无地理分区的发电厂,将其分配到电气距离最近的地理分区中;其次,处理外网变电站,将其分配到电气距离最近的地理分区中,最后,根据距离各个分区的远近改变个分区边界厂站(指发电厂或变电站)的分区,直到所有边界厂站的分区合理为止。本发明的电气分区方法,是对电网在线电气分区方法体系的重要补充,能够更好的适应日益多变的电网运行方式,为运行规则的在线制定提供了更加准确、真实的电气分区,提高了电气分区方法的精细化程度和在线适应能力。
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公开(公告)号:CN101256891B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200710185697.4
申请日:2007-12-28
申请人: 保定天威集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 一种特高压单相自耦变压器,属变压器技术领域,用于解决低压波动问题。其技术方案是:它由自耦变压器主体、调压变压器和低压补偿变压器组成,所述自耦变压器主体由低压绕组、公共绕组和串联绕组组成,所述调压变压器由励磁绕组和调压绕组组成,所述低压补偿变压器由低压励磁绕组和补偿绕组组成,各绕组的连接关系是:调压绕组、公共绕组和串联绕组串联连接后接输入电压,调压绕组和公共绕组两端接输出电路,低压励磁绕组与调压绕组并联连接,低压绕组先与励磁绕组并联连接,再与补偿绕组串联连接后接补偿网络。本发明不仅结构简单、成本低廉,而且低压电压波动小,绝缘可靠性高,能够满足各种用户的要求。
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公开(公告)号:CN101256890B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810054409.6
申请日:2008-01-09
申请人: 保定天威集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 一种具有柱间绕组连接功能的变压器静电环,属变压器技术领域,用于解决超高压大容量变压器柱间绕组连线问题。其技术方案是:它包括固定在绕组端部且与绕组同轴的内静电环和外静电环,二者同心,且它们之间有油隙和间隔分布于油隙中的绝缘垫块,改进后,增设一条弓状导线,所述弓状导线为相间绕组连接线,其中部位于内静电环与外静电环之间的一段油隙中,两端沿静电环的径向从外静电环内伸出,弓状导线的中部与内、外静电环之间设有油隙,在油隙中间隔分布绝缘垫块;所述静电环引线和弓状导线的引出端在两者端部电连接。本发明不仅改善了柱间绕组连线周围的电场分布,而且使引线得到固定和良好散热,巧妙解决了超高压大容量变压器在器身内部连接柱间绕组连线的难题。
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公开(公告)号:CN113852091B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202111144546.0
申请日:2021-09-28
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司华北分部 , 武汉大学
摘要: 本发明提出了一种基于MPC的新能源并网无功电压调节方法,在新能源并入电网以后,检查各节点电压是否越限,求解节点电压对节点注入有功、无功的灵敏度矩阵,选择越限程度最严重的节点进行有功无功调节。首先根据历史运行状态信息预测未来输入功率的变化,通过灵敏度矩阵预测到扰动后的节点电压。然后以节点电压偏移量最小化和调节设备无功裕度最大化为目标,以功率平衡、节点电压上下限、分组电容器容量、SVC约束和DFIG约束为约束条件,得到满足约束的最优结果。最后分配得到风电机无功出力,并联电容器组投切数目和SVC无功出力。该策略在保证电压合格率的同时平滑了设备输出并降低了网损,提高了电压控制的经济性。
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公开(公告)号:CN113162056B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202110301525.9
申请日:2021-03-22
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司华北分部
发明人: 张涵之 , 罗婧 , 罗亚洲 , 王茂海 , 贾琳 , 赵峰 , 谢欢 , 郝婧 , 梁浩 , 檀政 , 夏雪 , 赵天骐 , 王泽森 , 李善颖 , 张思琪 , 王晓斐 , 王非 , 刘瑛琳
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明提供一种特高压电网自动电压控制方法和装置,该方法包括:根据电网结构及运行要求整定潮流数据并选择被控母线及控制母线;根据选择的被控母线及控制母线获取多个容抗投切策略;根据所述潮流数据对各容抗投切策略进行潮流计算以筛选潮流收敛的容抗投切策略;利用全接线方式校核和/或空充方式校核对筛选出的容抗投切策略进行进一步筛选得到最终的容抗投切策略,计算内容简单、人员投入工作量较小。
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公开(公告)号:CN115459293A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211277063.2
申请日:2022-10-18
申请人: 国家电网公司华北分部 , 北京清大高科系统控制有限公司
摘要: 本申请提出基于统一模型的网省协同控制方法及系统,所述方法包括:获取电力系统中各设备运行状态和量测数据,构建网省协调统一模型;以电力系统中500kV主变中压侧关口为起点将所述网省协调统一模型划分为多个关口中压侧供电区;确定各关口中压侧供电区内220kV电厂和220kV变电站对所述关口的无功灵敏度;网调根据各所述灵敏度确定各关口的可增无功值及可减无功值;根据可增无功值及可减无功值确定各所述关口中压侧供电区对应的网省协同控制策略,并将所述控制策略由网调侧下发给省调AVC系统进行电力系统网省协同自动电压控制。本申请提出的技术方案,足以应对上下级电压协同控制问题,从而提高无功电压控制的安全性,进而提高了电力系统的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN115313398A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210908373.3
申请日:2022-07-29
申请人: 国家电网公司华北分部 , 北京清大高科系统控制有限公司
摘要: 本发明属于电力系统自动电压控制技术领域,尤其涉及一种自动电压控制系统中发电机升压变抽头调整方法。本方法首先根据预设的数据采集周期T1,从自动电压控制系统中获取电厂机组实时数据,根据电厂PQ曲线定值计算电厂机组增磁闭锁时无功迟相不合格次数Nz和机组减磁闭锁时无功进相不合格次数Nj,进一步按统计周期T2计算电厂机组无功调节受限指标,包括增无功调节受限指标Xz和减无功调节受限指标Xj,并根据电厂机组无功调节受限指标,确定电厂发电机升压变抽头调整方向,使得发电机组迟相能力或进相能力充分发挥出来,从而提高电网运行安全,满足电网安全和经济运行的需求。
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