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公开(公告)号:CN104967109B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510415874.8
申请日:2015-07-15
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J1/00
Abstract: 本申请提供的一种交流线路改造成直流线路后额定功率的确定方法,确定线路改造回数以及改造成的直流线路的拓扑结构,确定当前交流线路改造成直流线路后的直流单极额定电压和最大直流电流;对所述直流单极额定电压和所述最大直流电流进行相乘处理,并对相乘处理后的结果进行加权处理,得到改造后的直流线路的额定功率;其中,所述加权处理中的权重与所述线路改造回数以及改造成的直流线路的拓扑结构正相关。本申请提供了一套完整的计算交流线路改造成直流线路后的额定功率计算方法,能够快速高效地计算出线路改造后的直流额定功率参数,使得计算的直流额定功率更加符合具体情况,更加真实,能够为工程初期的研究提供理论依据。
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公开(公告)号:CN107317311A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710419666.4
申请日:2017-06-06
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种对称单极柔性直流输电系统中直流断路器动作判据。目前通常使用的直流断路器动作判据是判断流过直流断路器的电流,当电流的绝对值大于设定的保护定值时直流断路器跳闸,即过流保护,但该种方案容易造成保护误动,影响了系统运行。本发明采用电压电流判据同时满足来判断直流断路器是否需要跳闸,即采用以下判据:I>Iset,UL+UN
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公开(公告)号:CN107069747A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710188624.4
申请日:2017-03-27
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于地区电压稳定的最小开机方式确定方法。目前的电网稳定分析方法,用于指导实际电网运行方式的安排,仍存在严重故障下地区电压失稳。本发明基于实际电网运行方式数据,先后进行静态电压和暂态电压稳定计算,当不满足静态或暂态电压稳定要求时,输出全网中电压稳定最薄弱点,并开启与最薄弱点之间电气距离最近的发电机,直至同时满足静态和暂态电压稳定要求,避免严重故障下电网局部地区发生电压崩溃。本发明的方法可用于实际电网运行方式安排,提升电网安全稳定水平。
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公开(公告)号:CN104242250B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410541451.6
申请日:2014-10-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
IPC: H02H7/122
Abstract: 本申请公开了一种模块化多电平换流器的继电保护方法及系统,首先由获取模块化多电平换流器的阀侧三相电压计算得到阀侧不平衡电压,然后由阀侧不平衡电压分别计算出基波电压分量、三倍频电压分量和基波含量变化量分量,通过比较基波电压分量、三倍频电压分量和基波含量变化量分量与三个预设定值的大小关系,判断模块化多电平换流器阀侧是否发生故障,从而确定是否实施保护动作。可以看出,本发明提供的模块化多电平换流器的继电保护方法及系统实现了对模块化多电平换流器的继电保护,从而解决了现有技术中的难题。
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公开(公告)号:CN106933942A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710031122.0
申请日:2017-01-17
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京国电南自电网自动化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于变电站规范描述的一次系统接线自动成图方法。现行的工程方案是通过对系统规范描述文件解析在数据库中生成对应的模型,由工程人员手动绘制一次接线图并进行图模关联配置。本发明基于变电站系统规范描述文件,自动识别变电站各间隔的类型和接线方式,依据所识别得出的一次系统拓扑结构及相关元素类型,结合包含电压等级尺度、间隔尺度、一次设备尺度和连接线尺度的多尺度迭代布局算法自动生成一次系统接线图。本发明解决了目前智能变电站自动化系统中无法获取一次系统接线图、必须依赖人工画图的问题;自动成图后还实现了图形与模型的自动关联配置,减少了因人工配置出现错误的可能性,提高了变电站自动化系统配置效率。
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公开(公告)号:CN105826949A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610341322.1
申请日:2016-05-20
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 浙江大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种提高虚拟同步控制逆变器同步稳定性的暂态控制方法。目前,逆变器的稳定性研究主要集中于微网中逆变器的小干扰稳定性的研究,而对其在大干扰下的暂态稳定问题研究相对较少,其稳定机理尚不清晰。本发明针对逆变器电流饱和导致的虚拟功角失稳问题,采用在虚拟同步控制中引入无功功率附加暂态控制的方法,使逆变器在电流饱和的暂态过程中具有可达的稳定平衡点,保证逆变器在大干扰下的同步稳定性。本发明解决了逆变器电流内环饱和而可能导致的系统在暂态过程中不存在稳定平衡点的技术问题,防止了逆变器进入电流源模式后发生虚拟功角暂态失稳。
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公开(公告)号:CN105826937A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610343420.9
申请日:2016-05-23
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种超前相位自适应型电力系统稳定器。现有PSS模型均采用多阶大相位超前环节,一方面,多阶大相位超前补偿环节会造成PSS增益受限而严重削弱其在中低频段的振荡抑制能力;另一方面,对于不同频率下的无补偿特性,要采用一套相同的超前参数达到全频段的补偿效果,存在参数整定困难等问题,不利于工程中的现场参数整定。本发明将有功功率负变化量和转速变化量矢量合成作为PSS输入后,使得由经励磁系统产生的力矩ΔMpss保持在转速轴附近甚至与转速轴重合,以实现对不同振荡频率下对滞后特性的补偿。同时,对超低频的滤波使其具有抑制轴系扭振和抗反调的作用。
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公开(公告)号:CN104993520A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510460796.3
申请日:2015-07-30
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 杭州东华电力设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于超级电容的变频器低电压穿越支持装置。目前某些电网故障引起较大的电压暂降会导致工厂变频器的停机。本发明的特征在于,所述的超级电容储能单元通过逆止二极管与变频器直流环节相连,利用二极管的单向导通性,防止变频器整流单元承担额外的超级电容充电电流,确保超级电容储存的能量仅在电压跌落期间输出给主电路;所述超级电容充电单元的输入侧与交流电源连接,输出侧与超级电容储能单元连接;所述的超级电容均压单元与超级电容储能单元连接。本发明可使普通变频器具备低电压穿越能力,可满足各工业领域变频器低电压穿越的支持要求。
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公开(公告)号:CN104868490A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510229701.7
申请日:2015-05-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60 , H02J3/36 , H02J2003/365
Abstract: 本发明公开了一种基于暂态稳定性指标的直流调制控制器参数优化方法。目前,对于直流有功功率调制提高系统暂态稳定性方面研究主要是通过大量仿真计算获得和工程经验获得调制参数的研究;通过仿真获取调制控制器参数的方法可以获得针对某一故障调制效果较好的参数,但是这种方法只能对单一参数进行假设分析,忽略了各参数之间的相互影响,工作量巨大且无法获得具有通用性的参数。本发明基于等面积法则下的暂态稳定性指标,结合PSO算法对直流有功功率提升/回降调制控制器进行参数优化的方法,不但可以实现参数的智能化搜索,还能够针对不同故障情况提出对应的调制策略,提高有功功率调制的效果,并进一步实现了多条直流线路的灵活和协调控制。
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公开(公告)号:CN104535906A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410790540.4
申请日:2014-12-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 贵阳新光电气有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种直流系统瞬间绝缘故障监测定位方法及其实现的装置。在目前电力系统变电站、发电厂直流系统绝缘监测技术中,只能监测稳定的、永久性的绝缘故障。本发明在直流系统正极母线、负极母线分别通过分压电阻与大地连接,在各条出线上安装电流互感器,在分压电阻与大地的回路上设置总电流拾取信号器,装置中所用的控制模块分别与显示及设置模块、报警模块、通讯模块、总线、中断处理模块、突变量电阻计算及比较模块、故障性质分析判断模块连接。利用本发明不仅能够准确监测直流系统发生的瞬间的、短暂的绝缘故障,而且还能准确定位故障位置以及瞬间故障性质,从而达到了快速消除故障、保障电力系统安全运行、提高经济效益的目的。
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