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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
Applicant: 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: H02J3/12
CPC classification number: H02J3/12 , H02J3/386 , H02J2003/007
Abstract: 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: G01R31/00
Abstract: 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: H02J4/00
Abstract: 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
Applicant: 保定天威集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 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
Applicant: 保定天威集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 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:CN110011320B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201910249715.3
申请日:2019-03-29
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明公开了一种特高压交流变电站无功电压优化控制方法和系统,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明通过以特高压变电站1000kv侧和500kv侧的无功交换量作为特高压变电站无功电压控制的一项重要依据,同时从特高压电网全局无功电压控制出发,针对电压越限变电站逐一进行无功电压调节,在保证各特高压变电站电压均运行在电压限值范围的前提下,使得特高压变电站1000kv侧和500kv侧的无功交换量最小,以此提高变压器等设备的利用率,降低特高压电网线路有功损耗,保证特高压电网的安全稳定经济运行。
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公开(公告)号:CN113497462A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110127756.2
申请日:2021-01-29
Applicant: 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 , 国家电网有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种快速抑制暂态电压的无功电压控制方法及系统,该方法包括:风电场AVC根据接收到的目标电压指令,计算得到风电场要调节的无功功率,生成无功功率指令下发至风电机组,并根据风电场的主变压参数计算得到无功补偿装置主变低压侧的电压值,生成电压指令下发至无功补偿装置;无功补偿装置根据电压指令进行无功调节,对并网点电压进行跟踪控制,并在出现暂态电压时进行调节抑制;风电机组根据无功指令进行无功调节,在风电机组无功调节过程中进行无功补偿装置的无功置换,保持无功补偿装置具有一定的无功裕度,该方法及系统可以保证风电场具备稳态时的跟踪调节能力,还可以在系统电压出现暂态波动时进行快速跟踪调节,稳定电网电压。
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公开(公告)号:CN107834922B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711090213.8
申请日:2017-11-08
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02P9/10 , H02P103/20
Abstract: 本发明提供了一种励磁调节器定子电流限制的状态控制方法及装置,涉及电力系统运行及安全技术领域。方法包括:在励磁调节器正常运行时,在电力系统发生故障或扰动导致同步发电机的机端电压下降时,通过励磁调节器进行强励调节动作,使得同步发电机的定子电流增大,满足定子电流限制判据后,将励磁调节器主环输出切换为定子电流限制系统环节输出;在励磁调节器的状态为定子电流限制系统环节输出时,若电力系统再次发生故障或扰动导致同步发电机的机端电压下降,根据一状态切换判据,判断当前工况是否满足状态切换判据;在当前工况满足状态切换判据时,将定子电流限制系统环节输出切换为励磁调节器主环输出,以通过励磁调节器再次进行强励调节动作。
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公开(公告)号:CN106533290B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201611050051.0
申请日:2016-11-24
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京国电南自美卓控制系统有限公司
IPC: H02P9/14
Abstract: 本发明提供了一种发电机励磁调节器的定子电流限制方法及装置,方法包括:获取发电机功率因数角;根据发电机有功功率、无功功率、机端电压以及系统阻抗确定外功角,所述外功角为机端电压向量相对于系统电压向量的夹角;判断所述外功角不小于功率因数角时,将发电机励磁调节器的定子电流限制转换为恒无功控制。本发明利用了发电机机端功率因数角和系统外功角量识别定子电流最小值的方法,改善了定子电流限制涉网特性的优化效果。
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公开(公告)号:CN105226667B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510778381.0
申请日:2015-11-13
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明提供一种风电汇集地区电压灵敏度的分析方法及装置,该分析方法包括:根据静止同步补偿器与风电汇集系统的无功交换关系建立潮流方程式;根据潮流方程式建立风电汇集系统中所有风机均以恒功率因数运行,且发出的有功恒定时的第二潮流方程式;根据第二潮流方程式获取第一无功电压灵敏度、第一电纳电压灵敏度、第二无功电压灵敏度及第二电纳电压灵敏度;根据第一电纳电压灵敏度及第二电纳电压灵敏度生成第一关系式及第二关系式;根据第一关系式分别获取无功电流I、电容量Bc及等效阻抗X与电压‑无功灵敏度增大程度之间的第一关系;并根据第二关系式分别获取导纳值BL、电容量Bc及等效阻抗X与电压‑无功灵敏度增大程度之间的第二关系。
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