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公开(公告)号:CN103248059B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310165159.4
申请日:2013-05-07
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 南京易司拓电力科技股份有限公司
CPC分类号: Y02E40/30 , Y02E40/76 , Y04S10/545
摘要: 本发明公开了一种配电网无功优化方法,先搭建配电网实际运行模型,再进行潮流计算,分析电压质量,运用无功优化管理工具,制定无功优化方案,采用仿真分析的方法对所指定的优化方案进行检验及调整,最后按照调整后的无功优化方案对配电网进行无功优化。本发明还公开了一种配电网无功电压优化系统,是与上述方法对应的系统。本发明的方法与系统解决了配电网无功优化的难题,为整个配电网的规划、运行、改造和管理提供了理论依据和决策支持。
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公开(公告)号:CN103236693B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310149145.3
申请日:2013-04-25
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提供一种统一电能质量控制器,包括串联单元和并联单元;所述串联单元包括两个串联变换器和三个变压器,所述并联单元包括一个并联变换器;两个所述串联变换器交流侧的三个单相输出端分别连接至三个所述变压器的端子,其中两个所述串联变换器的同相输出端接同一变压器,所得的电压通过三个所述变压器耦合后串联接入至三相馈线的每一条单相馈线上,两个所述串联变换器的直流侧都分别连接至所述并联变换器的直流侧,所述并联变换器交流侧的三个单相输出端分别连接至所述三相馈线上的每一条单相馈线。本发明能有效解决子模块冗余问题,其电压暂降补偿能力和工作稳定性都较高。
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公开(公告)号:CN103390881B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310281985.5
申请日:2013-07-05
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 广东电网公司惠州供电局 , 华北电力大学
IPC分类号: H02H7/00
摘要: UPQC的智能化保护电路:UPQC的串联换流器经由耦合变压器(UC)接入负载(il)与电力系统(US)之间、并联换流器则直接接于负载与电力系统之间、且位于耦合变压器之后的线路中,在耦合变压器两端,并联有反并联晶闸管(SCR)和第五断路器(CB5),反并联晶闸管(SCR)两端设有隔离开关;第一断路器(CB1)接于耦合变压器与电力系统连接处、第二断路器(CB2)接于耦合变压器与负荷连接处,第三断路器(CB3)接于保护电路串联换流器与电力系统连接处、第四断路器(CB4)接于保护电路并联换流器与电力系统连接处。本发明还包括UPQC的智能化保护方法。本发明可实现对统一电能质量控制器快速高效的故障保护。
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公开(公告)号:CN103326397B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310210981.8
申请日:2013-05-30
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供一种混合频率控制的统一电能质量控制器,包括:串联单元、并联单元和控制系统;串联单元包括串联变换器和三个变压器,所述并联单元包括并联变换器;串联变换器交流侧的三个单相输出端分别连接至三个变压器初级的一个端子,三个变压器初级的另一端子星型连接,三个变压器次级端子分别串联接入至三相馈线的每一条单相馈线上,并联变换器交流侧的三个单相输出端分别连接至三相馈线上经三个所述变压器次级串联接入后的每一条单相馈线上,串联变换器的直流侧连接至并联变换器的直流侧;控制系统分别与所述串联变换器和并联变换器连接。本发明能降低装置的总电器损耗,提高装置的寿命。
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公开(公告)号:CN103051167B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201210535849.X
申请日:2012-12-12
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: H02M1/36
摘要: 一种基于MMC的UPQC充电启动方法,包括如下步骤:1)不控整流充电;2)定直流电压控制充电阶段;3)轮换充电阶段:将UPQC串联部分换流器各相上桥臂中的子模块逐个切换至旁路状态,至最终仅有串联部分换流器各相下桥臂的子模块处于闭锁状态,使串联部分换流器各相下桥臂所有子模块的直流电容的电压充至其额定值即Udc/n,再将UPQC串联部分换流器各相上桥臂的子模块逐个切换至闭锁状态,并相应地把UPQC串联部分换流器各相下桥臂中已充满的子模块逐个切换至旁路状态,使串联部分换流器各相上桥臂所有子模块的直流电容的电压充至其额定值即Udc/n,充电启动过程结束。采用本发明方法可以使UPQC串、并联换流器子模块直流电容的电压都达到其额定值。
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公开(公告)号:CN104009480A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410226458.9
申请日:2014-05-26
申请人: 广东电网公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明公开了一种基于电压无功控制装置的电压无功控制方法和系统,电压无功控制装置包括用于对水电侧的电压进行有载调节的自耦变压器和用于对电网侧进行无功补偿的并联电抗器,所述自耦变压器的原边线圈用于接所述电网侧,副边线圈用于接所述水电侧,所述并联电抗器用于接所述水电侧。实施本发明的方法和系统,基于并联电抗器和自耦变压器,可将水电侧的电压控制在控制区间内,同时使电网侧的无功功率与并联电抗器的容量匹配,以吸收水电发出的无功功率,可避免大量无功倒送变电站、抬升线路电压,进而保证用电设备和供电设备的设备安全,利于配电网的高效运行。
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公开(公告)号:CN103904668A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410120825.7
申请日:2014-03-27
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 广东电网公司惠州供电局
摘要: 本发明公开了统一电能质量控制器,所述统一电能质量控制器包括:串联单元、并联单元和取能单元;所述串联单元包括一个串联换流器和三个单相变压器,所述并联单元包括一个并联换流器,所述取能单元包括一个并联换流器;所述串联单元和并联单元的交流侧通过三相馈线连接。本发明通过增加取能单元,当电压正常情况下,与三相馈线连接的电源通过并联单元维持公共直流母线电压;当发生电压暂降时,与取能单元相连的电源处于连通状态,通过取能单元维持公共直流母线电压,持续对该电压暂降进行补偿,使负荷电压的电能质量不受影响,而所述统一电能质量控制器不需要额外配置大容量储能装置,有效地降低了装置成本。
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公开(公告)号:CN103390881A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310281985.5
申请日:2013-07-05
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 广东电网公司惠州供电局 , 华北电力大学
IPC分类号: H02H7/00
摘要: UPQC的智能化保护电路:UPQC的串联换流器经由耦合变压器(UC)接入负载(il)与电力系统(US)之间、并联换流器则直接接于负载与电力系统之间、且位于耦合变压器之后的线路中,在耦合变压器两端,并联有反并联晶闸管(SCR)和第五断路器(CB5),反并联晶闸管(SCR)两端设有隔离开关;第一断路器(CB1)接于耦合变压器与电力系统连接处、第二断路器(CB2)接于耦合变压器与负荷连接处,第三断路器(CB3)接于保护电路串联换流器与电力系统连接处、第四断路器(CB4)接于保护电路并联换流器与电力系统连接处。本发明还包括UPQC的智能化保护方法。本发明可实现对统一电能质量控制器快速高效的故障保护。
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公开(公告)号:CN103246780A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310185174.5
申请日:2013-05-17
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
发明人: 胡玉岚 , 王奕 , 钱珞江 , 梅竟成 , 梅成林 , 李田刚 , 安然然 , 罗航 , 张健 , 张远 , 杨汾艳 , 徐柏榆 , 翁洪杰 , 盛超 , 陈晓科 , 孙闻 , 陈锐 , 马明 , 张俊峰 , 王晓毛
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及电力系统实时数字仿真(RTDS)建模技术,特别是涉及电力系统实时数字仿真中低通滤波元件的建模方法和系统,方法包括:获取惯性时间常数T;根据惯性时间常数T计算基频增益参数G,使得所述低通滤波元件模型的传递函数基频模值|H(jω)|=1;根据所述惯性时间常数T和基频增益参数G,获得所述低通滤波元件模型的传递函数模型H(s)=G/(1+Ts)。本发明的电力系统实时数字仿真中低通滤波元件的建模方法和系统,对低通滤波元件模型的两个参数,通过传递函数基频模值为1进行限定,使得调整其中的一个参数,另一个参数也会自动生成,无需人为设定,提高了RTDS建模效率,并避免产生人为失误。
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公开(公告)号:CN103116095A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310028362.7
申请日:2013-01-24
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 深圳市中电电力技术股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 一种全自动电能质量监测设备检测系统:包括上位机检测系统和标准源,所述的上位机检测系统包括数据采集模块、数据存储模块和检测控制模块,受检监测设备与标准源通过测试信号线连接、与上位机检测系统通过以太网连接,标准源通过GPIB总线与上位机检测系统连接构成闭环控制系统。检测时只需要进行简单接线和配置,即可实现对电能质量监测设备的全自动检测。本发明缩短检测时间,提高检测效率,避免人为因素引入误差,对不同地区检测规范、不同标准源和受检监测设备的支持充分考虑了扩展兼容性,基于检测方案模板和UAPI技术,新型标准源和受检监测设备可以实现快速接入。
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