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公开(公告)号:CN112559471B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011426349.3
申请日:2020-12-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京国电南思科技发展股份有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06F16/178 , G06F40/151 , H04L67/025 , H04L67/12 , H04L67/30 , H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种智能电子设备的数据发送方法、系统及存储介质,方法包括的步骤为:使用IEC61850动态模型的可见字符串状态公用数据类型VSS建立SV数据集和GOOSE数据集的数据上送模型,形成IED能力描述文件ICD;周期性地根据SV数据的瞬时值计算有效值,按照JSON文本格式结构化输出有效值;当GOOSE数据发生变位时,按照JSON文本格式进行结构化输出当前GOOSE数据;将结构化输出的JSON文本格式的有效值和当前GOOSE数据,按照数据上送模型组成制造报文规范MMS报文传输给主站。本发明的智能电子设备的数据发送方法具有普遍性和通用性,满足站端过程层数据可扩展的需求。
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公开(公告)号:CN111082420B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201911267134.9
申请日:2019-12-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种改善交直流混联电网暂态稳定性的方法和系统。所述方法和系统在电网侧,通过进行扰动试验,基于电网响应确定电网暂态稳定主导发电机,在发电机侧,通过在实际机组上进行扰动试验,计算基于主导发电机响应的暂态功角稳定量化指标,根据发电机暂态功角稳定量化指标,计算发电机稳定量化指标对参数灵敏度,并根据所述指标对发电机及其控制系统参数灵敏度对参数进行差异化优化,从发电机侧提升交直流混联电网暂态稳定性。本发明从网源协调的角度研究发电机暂态功角稳定性能优化方法,基于性能差异化思想提出提升暂态稳定性能优化技术,解决了如何针对不同电网的不同主导稳定问题进行差异化控制的现有技术难点,适合实际工程应用。
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公开(公告)号:CN110896217B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910832796.X
申请日:2019-09-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种提升受端电网电压稳定性的网源协调控制方法,其包括:通过灵敏度分析识别出电网侧适应不同运行工况的主导发电机;确定发电机侧主导发电机暂态电压稳定控制性能评估指标及实测方法;基于性能差异化思想,结合电网侧暂态电压稳定特性,确定发电机暂态电压的稳定性控制措施,解决对提升受端电网电压稳定性的方法的需求问题。
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公开(公告)号:CN113030571A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110339823.7
申请日:2021-03-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明公开了一种绝缘子式输电线路谐波分量监测装置,包括高压分压式取样单元、谐波分量检测单元和稳压供电单元,高压分压式取样单元与谐波分量检测单元连接,谐波分量检测单元将数据传输给远程通信单元,稳压供电单元与远程通信单元连接。采用多个高压电容器进行分压,电容器与接于线路上的额定相电压进行匹配容量,在电感线圏上呈现的是工频电压值,通常取U0=50V~200V,当线路上含有谐波分量时,连接于电感线圏两端的谐波测量仪,将数据测量后,由通信终端发给远方的监控中心站,为防止线路上的雷击损坏谐波测量设备,在电感线圏的两端并联一只避雷器装置,为保证谐波监测仪的工作电源,使用稳压电源向谐波仪供电。
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公开(公告)号:CN112834858A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110125896.6
申请日:2021-01-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种直流耗能装置现场检测方法,包括响应于交流系统、换流阀和直流耗能装置连接完成,闭合交流侧开关,使换流阀和直流耗能装置充电;响应于换流阀子模块主动充电完成,控制直流耗能装置正常工作;根据预设规则,修改直流耗能装置控制系统中的控制阈值,使直流耗能装置完成投切过程;获取投切过程中的电气量波形和电阻温度;根据电气量波形和电阻温度,检测直流耗能装置。本发明无需额外构建设备,通过对控制阈值进行修改,实现直流耗能装置现场检测,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN111292438A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010053424.X
申请日:2020-01-17
申请人: 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 国家电网有限公司
发明人: 朱飞飞 , 殷明 , 徐丽勇 , 初金良 , 高磊 , 沈忆 , 汤海啸 , 宋立龙 , 何伟 , 张超 , 陈大伟 , 叶哲榕 , 曹思凯 , 黄成一 , 彭君飞 , 傅斌 , 李叶峰 , 林金飞 , 郑凯 , 叶炆輝
摘要: 本发明公开了一种信息安全的无人机巡检方法。为了克服现有技术无人机巡检信息和数据容易遭到篡改和泄露的问题;本发明采用的系统包括巡检操作平台和与巡检操作平台连接的无人机、终端设备和云端数据库;无人机巡检方法包括以下步骤:S1:选择权限身份登录巡检操作平台,不同权限身份拥有的操作权限不同;权限由上级通过秘钥赋予。S2:根据权限使用巡检操作平台控制无人机执行巡检工作。S3:无人机将巡检工作得到的电网运行数据反馈到巡检操作平台,对数据进行分析、告警和追责。本发明设立严格的身份权限体系,通过秘钥赋予权限,避免了不法人员对系统的入侵,防止对数据或信息的任意篡改和泄露,极大程度地保障了数据的安全。
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公开(公告)号:CN109286202B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810849423.9
申请日:2018-07-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开一种基于负序分量的大规模逆变型电源并网联络线电流差动保护方法、装置和系统,包括S1采集经联络线PQ两端保护1和保护2流过的电流,计算相应的电流相量;S2分别计算联络线两端电流相量的正序、负序和零序分量;S3分别计算系统侧和逆变型电源侧的合成电流,以突出联络线两端负序电流差异;S4计算差动比值系数;S5分别计算三相中各相线的差动电流S6设定保护动作阈值Krel以及分相电流差动保护整定值Iset,当满足Cdiff≤Krel,或中任一条件,则判定为联络线区内故障;S7若判断结果为联络线区内故障,则保护发出跳闸信号以将联络线故障区域从系统中隔离出来。本发明能够可靠区分区内、外故障和正常运行情况,克服传统电流差动保护低灵敏度的问题。
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公开(公告)号:CN111181148A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010042109.7
申请日:2020-01-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了电气开关技术领域的一种低压直流配电快切装置,旨在解决现有技术中的低压配电快切装置不适用于直流配电系统的技术问题。所述装置包括与负载正极电性连接的正极输出端子、不少于两路且彼此并联的切换电路,所述切换电路包括与共负极电源的正极电性连接的正极输入端子、由不少于一个二极管串联而成的补充二极管簇、连接于正极输入端子与正极输出端子之间的晶闸管;所述正极输入端子与补充二极管簇和晶闸管的阳极电性连接,所述正极输出端子与补充二极管簇和晶闸管的阴极电性连接。
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公开(公告)号:CN111160475A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911402868.3
申请日:2019-12-31
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 东南大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于网格重拆分小波聚类的柔性负荷聚类方法和装置,对构造的原始负荷数据空间网格拆分后再进行边缘负荷数据网格重拆分,对存储于重拆分网格下的负荷数据应用小波变换,形成新的负荷数据空间;在新的负荷数据空间中寻找连通单元并进行小波聚类,得到聚类单元,为每个聚类单元添加相应的柔性负荷聚类标签,将新的负荷数据空间中负荷数据的聚类标签传递给原始负荷数据空间中的负荷数据,输出柔性负荷聚类集合。本发明能够对各类的柔性负荷根据其负荷特征进行聚类,将具有相似特征属性的柔性负荷对象聚合,从而为大量柔性负荷的集中控制、调度提供参考。
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公开(公告)号:CN109787196B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201910019885.2
申请日:2019-01-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了低压直流配网保护控制方法和系统,其中方法通过对暂态电流的微分计算确定是否存在故障,并通过对暂态电流的积分实现故障电流方向的准确判断,避免了噪声等干扰信号对保护的干扰,提高了保护的可靠性;最后通过相邻保护装置间的信息交换,实现故障区段的判断,该方法不受网络拓扑变化的影响,具有良好的应用前景。
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