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公开(公告)号:CN110429573B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910721307.3
申请日:2019-08-06
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 本发明公开了一种换流变压器中性点接地电抗器参数选择方法,所述方法可根据计算公式快速选择换流变压器中性点接地电抗器电抗值XN和额定热短路电流IN;本方法选择的接地电抗器的参数可同时满足短路电流限制与换流变压器中性点绝缘水平的要求,使得接地电抗器参数选择更加快速、合理、有效。
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公开(公告)号:CN107565562B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710984349.7
申请日:2017-10-20
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于孤岛搜索技术的电力系统拓扑分层识别方法,包括以下步骤,A、数据读入,基于解构拆分、预处理形成带标识的全拓扑支路表;B、根据全拓扑支路表依次形成孤岛支路子表、节点‑站点对应表;C、根据节点‑站点对应表形成厂站站点间的拓扑描述;D、进行站内拓扑识别及描述。其计算规模小且计算速度快,且转换后的图形界面布局清晰,可区分区分站间连接和站内连接关系。
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公开(公告)号:CN110765645A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911075263.8
申请日:2019-11-06
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本申请涉及储能技术领域,具体涉及一种内置盘管式压缩空气换热系统的设计方法,通过在压缩空气储能换热系统中的空气管道中设置一种变径螺旋管,拟定变径螺旋管的一种管径规格和相邻盘绕圆周的管径截面中心连线与空气管道的径向截面之间的夹角α,考虑在空气管道的规格、降温需求、热量损失条件一定的情况下,在满足降温所需的换热面积时,判断变径螺旋管能否按照两种不同直径的圆周盘绕并被容纳在空气管道内;判断为是时得出设计结果,判断为否时重新拟定变径螺旋管的管径规格或夹角α再次依步骤计算。通过在空气管道内设置前述的变径螺旋管,缓解现有的压缩空气储能换热系统中管壳式换热器占地面积大、换热储能效率低的问题。
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公开(公告)号:CN109449926A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811345741.8
申请日:2018-11-13
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了基于关联矩阵压缩和支路指针矢量更新的连通片辨识方法,解决了如何高效可靠地进行网络连通片辨识的问题。本发明包括以下步骤:步骤1:根据网络支路-节点相关信息生成网络的支路-节点关联矩阵;步骤2:搜索支路-节点关联矩阵的零列,辨识孤立节点;步骤3:对支路-节点关联矩阵按行进行“压缩”,仅保留非零元素的列标,得到多个二元连通集合;步骤4:对支路-节点关联矩阵进行列扫描,并更新支路指针矢量。步骤5:根据最终的支路指针矢量,对二元连通集合进行融合增长,从而获得最终的连通片集合。本发明避免了大量的图搜索和逻辑运算,也无需进行矩阵分解运算,方法高效可靠,适于利用稀疏技术进行加速等优点。
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公开(公告)号:CN107480409A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710975338.2
申请日:2017-10-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种电力系统可视化仿真模型拓扑分层布局方法,包括步骤:依据电网机电暂态数据建立邻接矩阵A和支路数量矩阵B;首先输入最高电压等级网络的指定边界节点坐标,其余节点坐标随机生成;遍历邻接矩阵A中节点电压等级最高的子矩阵A1,计算所有支路两端节点的引力、计算其余节点对该节点的斥力及合力作为各节点需要移动的距离和方向,对各节点坐标进行移动,以完成最高电压等级网络自动布局;逐步对第n个电压等级的网络进行自动布局,最终完成电网的拓扑布局。本发明考虑厂站实际相对位置、基于不同电压等级网络,为大规模电力系统电磁暂态可视化仿真模型的拓扑布局提供节点坐标,并可直接应用于机电暂态模型地理接线图的快速生成。
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公开(公告)号:CN205753437U
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201620698806.7
申请日:2016-07-05
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本实用新型公开了一种电流源型直流与电压源型直流串联型输电装置,通过将电流源型直流输电系统与电压源型直流输电系统串联应用于高压直流输电,能够在保证高压直流输电装置电能输送的电压等级和容量的情况下有效提高电能输送的稳定性和可靠性,解决当前高压直流输电装置仅采用电流源型直流输电系统而导致的电能输送不稳定的问题,或仅采用电压源型直流输电系统而导致的电能输送电压等级低、容量小的问题。
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