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公开(公告)号:CN104795838A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510202185.9
申请日:2015-04-24
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 南京南瑞太阳能科技有限公司
Inventor: 朱卫平 , 陈磊 , 张羽 , 戴晨松 , 王彤 , 杜炜 , 刘刚 , 姬秋华 , 钟旭 , 袁晓冬 , 李强 , 孙健 , 史明明 , 戴强晟 , 贾萌萌 , 柳丹 , 吕振华
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/72 , Y04S10/123 , H02J3/38 , H02J2003/388
Abstract: 本发明公开了一种智能化反孤岛装置及孤岛自动检测破坏方法,其特征是,包括孤岛检测模块、孤岛识别模块、孤岛破坏模块、孤岛报警模块和孤岛传输模块,所述孤岛检测模块连接孤岛识别模块,所述孤岛识别模块分别连接孤岛破坏模块和孤岛报警模块,所述孤岛传输模块分别连接孤岛检测模块、孤岛识别模块、孤岛破坏模块和孤岛报警模块;本发明所述智能化反孤岛装置通过检测模块自动检测、识别非计划孤岛,当含分布式光伏发电系统的配电线路中有孤岛发生时,智能化反孤岛装置能够根据采集到的线路信息自动检测、识别非计划孤岛运行,并自动报警,及时通知管理系统,通过DSP控制器控制反孤岛装置自动投切,断开非计划孤岛,防止人为操作带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN103760511A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410037959.2
申请日:2014-01-26
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种多表位电压监测仪全自动校验系统,包括主机,所述主机包括以下各功能模块:通讯服务模块:实时采集标准源数据和被检电压监测仪检测数据,并分析提取有效数据,将标准源数据和被检电压监测仪两者数据相比较,得出被检电压监测仪的误差精度;数据服务模块:存储检测数据并按照查询条件查看;表计信息管理模块:用于管理被检电压监测仪的相关信息;配置检测脚本模块:对检测项目内容的定制;全自动测试模块:加载被检电压监测仪信息,按照检测脚本模块定制的检测项目,对电压监测仪进行全自动测试。本发明的全自动校验系统实现了误差精度检定、影响量试验、功能测试、通信协议一致性检测、检定数据周期管理。
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公开(公告)号:CN103089597B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210584229.5
申请日:2012-12-31
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 江苏安方电力科技有限公司
IPC: F04B49/06
Abstract: 本发明公开了一种高压变频水泵系统的控制方法,对水泵系统的总损耗进行控制,包括移相变压器的损耗、高压变频器的损耗、异步电机损耗和高压水泵的损耗以及水的无效动能损耗,采用本发明,优化了高压变频器的运行特性曲线,达到了节能减排的效果。
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公开(公告)号:CN103744396B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410008577.7
申请日:2014-01-08
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 思源清能电气电子有限公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: H02J3/1842 , Y02E40/12 , Y02E40/22
Abstract: 本发明公开了一种应用于SVG、APF协调控制的装置,包括工控机,其特征在于:所述工控机通过PCI插槽分别与三相电压采集装置、三相电流采集装置相连接,三相电压采集装置依次通过电压调理电路、PT连接至电网;三相电流采集装置依次通过电流调理电路、CT连接至电网;工控机与SVG、APF连接。本发明能够对SVG、APF等各种DFACTS设备之间进行协调控制,可以有效的解决各种DFACTS设备之间功能匹配的问题,最大程度的提高各自设备工作性能,极大的提升对瞬时电压中断、谐波电压电流、电压波动和闪变、电压不平衡等电能质量问题的综合补偿效果。
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公开(公告)号:CN105048423A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510474823.2
申请日:2015-08-06
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 南京软核科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于谐波信号的微电网线路纵差保护装置,所述纵差保护装置设置在输电线路的各端,所述纵差保护装置内设置有谐波信号方向判断模块。同时公开了该装置的保护方法。本发明通过获取谐波信号的方向,比较两端的谐波信号方向,确定短路故障范围,进而达到快速动作切除短路故障以及在并网模式和孤岛模式中采用相同的保护策略的目的。
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公开(公告)号:CN103487646A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310358432.5
申请日:2013-08-15
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种区域性的光伏发电量监测装置及其方法,其利用GPRS无线传输技术对气象地理环境相似的区域内的温度、光照强度数据,以及所有光伏并网点的电池板输出电压、电流进行采样。根据采样数据和光伏逆变器的效率数据对每个光伏并网点的日发电量限值进行计算。将分析计算得到的日发电量限值与实际关口计量表的数据进行对比,将偏离较多的并网点信息提供给光伏监管部门。本发明能够对地理环境相似的区域内光伏电站输出功率进行准确估算,为核实真实发电量提供了依据,从根本上防止了光伏窃电行为,避免了国家和供电部门的经济损失。
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公开(公告)号:CN107104433B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201710337496.5
申请日:2017-05-15
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光储系统参与配电网优化运行策略的获取方法,首先建立光储系统柔性并网运行模型;然后,考虑系统网损和光储系统运行损耗,以“源‑网”损耗最小为目标函数,将功率倒送和系统安全电压加入约束条件,结合传统网络潮流约束、变电站馈线出口功率约束、线路功率约束和光储系统运行约束,建立多个光储系统参与配电网优化运行模型;最后,针对多个光储系统有功无功双决策,采用多维动态规划算法求解模型。本发明相对于传统方法,使光储系统具有较强的潮流调节能力,优化方法实现了清洁能源满额消纳、配网经济运行和电压越限治理的目标。
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公开(公告)号:CN107565838B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710743678.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于反激型逆变器的变开关频率控制方法,定义开关S5的开关周期阈值为T1,开关S5的开通时间阀值Ton1;当开关S5的开关周期大于等于T1时,采用准谐振开关方式;当开关S5的开关周期小于T1时,判断开关S5的开通时间是否大于Ton1,如果是,则采用定频开关方式;如果不是,则采用变频开关方式。本发明充分考虑开关管特性,考虑开关损耗在电路中影响,以及开关死区对输出电流波形谐波影响,控制逻辑简洁,同时创新性推出变频控制模式,即采用变频实时计算的方式,能够有效降低开关损耗与输出谐波,克服现有技术缺陷。
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公开(公告)号:CN107370186A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710762052.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京工程学院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于改进无差拍光伏并网系统谐振抑制方法,包括分析产生谐振的原因;根据分析的结果,构建改进的无差拍控制策略,改进的无差拍控制策略为:通过预测k+2时刻的采样电流,计算k+1时刻逆变器所需的PWM占空比Dk+1,在k+1时刻光伏并网系统执行PWM占空比Dk+1;将改进的无差拍控制策略与虚拟谐波阻抗法结合,抑制光伏并网系统发生谐振。本发明可有效抑制系统发生谐振。
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公开(公告)号:CN106230265A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610714668.1
申请日:2016-08-24
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 杭州科工电子科技有限公司
IPC: H02M3/335
CPC classification number: H02M3/33576
Abstract: 本发明公开了一种电流型DC-DC隔离转换控制电路,包括变压器、滤波电路、功率控制电路、整流滤波电路、PWM驱动电路和同步驱动电路;所述滤波电路并接在变压器正输入端与负输入端之间,所述功率控制电路串接在变压器负输入端与一次侧绕组之间,所述PWM驱动电路与功率控制电路连接,所述整流滤波电路设置在变压器二次侧绕组与输出端之间,所述同步驱动电路与整流滤波电路连接。本发明能大大减少动力电池能量重复利用的能源损失,提高了效率和性能,增长元器件使用寿命。
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