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公开(公告)号:CN114610786A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210180215.0
申请日:2022-02-26
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F16/2458 , G06F17/18
摘要: 本发明提供一种基于邻近平均数据的含扰数据阶跃时间辨识方法,包括如下步骤:(1)读取阶跃测试试验数据,得到一组含时间序列的含扰数据:(2)计算扩展邻近平均数据;(3)比较邻近平均数据的数值,取其中最大值对应时刻为跃时刻。本发明通过计算测试数据的邻近平均数据辨识阶跃发生时刻,避免了人工凭经验判读导致的误差,可在保留原始数据的全部信息的前提下排除扰动数据的影响,准确辨识阶跃时刻。本发明适用于各类控制系统的性能测试和参数整定。
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公开(公告)号:CN114487572A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210073628.9
申请日:2022-01-21
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/175 , G01R23/16
摘要: 本发明提供一种电压暂降波形起止时刻定位方法及装置,该方法包括如下步骤:步骤一、采用最大堆叠离散小波变换的方法,计算电压的频谱能量,所述电压的频谱能量包括尺度系数能量和小波系数能量;步骤二、采用尺度系数能量作为电压暂降波形起止时刻的计算指标,当尺度系数能量等于设置的参考能量阈值时,确定所述尺度系数能量对应波形上的采样点即为电压暂降开始时刻或结束时刻。本发明采用最大堆叠离散小波变换的方法,计算电压的频谱能量,通过频谱能量在不同时刻下的变化,确定电压暂降事件的波形起止时刻,该方法可以解决传统方法不能真实反映电压暂降事件的起止时刻的问题,同时计算更加准确,更适合用于工程实践的实时应用。
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公开(公告)号:CN114417620A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210073668.3
申请日:2022-01-21
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/06 , G06F119/06
摘要: 本发明提供一种基于关键参数动态轨迹灵敏度特征的风电场电磁暂态等值建模方法,包括:(1)建立风电场内风电机组的关键参数向量;(2)计算步骤(1)中风电机组相同故障下每个关键参数的动态轨迹灵敏度;(3)基于步骤(2)计算的关键参数的动态轨迹灵敏度,计算风电场内各类型风电机组之间的特征距离;(4)根据步骤(3)计算所得特征距离,对风电场内风电机组进行分群;(5)基于步骤(4)的分群结果,计算风电机群电磁暂态等值模型参数。本发明是在掌握影响风电故障穿越特性的关键因素的基础上,提出的一种基于关键参数动态轨迹灵敏度特征距离的风电场电磁暂态等值建模方法,为研究大规模风电的并网问题提供了实用化工具。
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公开(公告)号:CN114330423A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111523388.X
申请日:2021-12-13
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于保护动作识别的配电网电压暂降频次估计方法,包括如下步骤:基于监测数据计算电压暂降幅值和电压暂降持续时间;基于引入轮廓系数的改进K‑means算法,对计算的电压暂降幅值和持续时间进行暂降幅值‑持续时间样本聚类,得到各保护阶段内对应的电压暂降幅值‑持续时间的聚类中心与边界;根据聚类结果识别线路保护动作段;基于识别的线路保护动作段估计电压暂降频次。本发明有效解决了配电网电压暂降频次估计中,线路保护配置获取困难的缺陷,同时避免了传统方法判断保护动作错误的问题,提升了电压暂降持续时间准确性,使频次估计结果较传统方法更具可信度。
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公开(公告)号:CN110672951B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201910959323.6
申请日:2019-10-10
申请人: 国网电力科学研究院(武汉)能效测评有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 湖南大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种配电网电压脆弱区域辨识方法及装置,提出母线暂降辨识向量以及线路电压暂降关联向量,迅速判定配电网哪些线路上存在临界点,并基于此提出了确定线路上临界点个数的方法以获得更高的计算效率;在准确获得敏感负荷电压暂降域的基础上,提出了母线电压暂降影响度与线路电压暂降影响度的概念,考虑配电网故障类型分布概率、线路以及母线故障概率以及敏感负荷耐受特性等多个因素,对配电网脆弱性区域进行辨识。
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公开(公告)号:CN112531687A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011330996.4
申请日:2020-11-24
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种含热电联合机组的综合能源系统周前机组组合优化方法,包括:步骤1、根据系统运行成本最小化的调度目标,建立含热电联合机组的综合能源系统周前机组组合优化目标函数;步骤2、确定所述目标函数的约束条件;步骤3、依据步骤1建立的目标函数及步骤2确定的约束条件,建立含热电联合机组的综合能源系统周前机组组合优化模型并设计不同场景进行求解,得到周前机组组合方案。本发明以含热电联合机组的综合能源系统的实际运行数据为基础,求得优化后的含热电联合机组的综合能源系统周前机组组合结果,优化制定综合能源系统内热电联产机组和纯凝火电机组的启停计划,同时满足电力系统和热力系统的运行约束。
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公开(公告)号:CN109116193B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810613339.7
申请日:2018-06-14
申请人: 国网浙江省电力有限公司检修分公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 董建新 , 郦于杰 , 刘江明 , 孙林涛 , 吴承福 , 张翾喆 , 李文燕 , 操平梅 , 艾云飞 , 周杰 , 胡婵婵 , 朱宏法 , 丁凯 , 刘德 , 罗晨晨 , 徐积全 , 刘昌标 , 王志
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 基于局放信号综合熵值的电气设备危险性放电判别方法,涉及一种放电判别方法。很多的危险信号隐藏在数据序列中未能被发现,导致设备发生故障,不能被提前预警。本发明包括步骤:1)建立绝缘缺陷在长期电压下的放电状态特征库;建库包括以下子步骤:构建试验系统、构建变压器缺陷试验模型、加压试验、数据分析;2)对样本库中固体绝缘表面缺陷放电信号数据的神经网络学习;3)使用神经网络对数据实行实时监测;4)根据检测结果,对高压电力设备固体绝缘表面缺陷放电故障进行诊断和预警。实现有效地对现场工程条件下绝缘缺陷放电引发击穿或闪络故障的风险进行评估和预警。
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公开(公告)号:CN109374953B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811532279.2
申请日:2018-12-14
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于电压有效值序列的电压暂降波形点检测方法,通过计算每一个样本向前过去取一个周期的滑窗所计算出的均方根值,以及向未来取一个周期的滑窗所计算出的均方根值,将二者相减后取绝对值后得到一个称为有效值绝对差分的值,根据有效值差分在起始点和结束点最大的特点,即可找出正确的起始点和结束点对应的采样点位置,将传统的有效值阈值法进行了改进,从而可以提高电压暂降波形点检测的准确性。
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公开(公告)号:CN111654052A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010457363.3
申请日:2020-05-26
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供一种基于动态相量法的柔直换流器建模装置及方法,该方法包括步骤一、确定系统需要选取的各次傅里叶分量,所述各次傅里叶分量包括MMC的交流侧电流分量以及直流侧电压分量;步骤二、计算各次傅里叶动态分量,并将各次动态相量改写为dq轴下时频形式;步骤三、将改写为dq轴下时频形式的各次傅里叶动态分量合并,建立柔直换流器时频模型,并根据应用对象建立振荡分析模型或阻抗分析模型。本发明基于DP在时域状态空间给出了柔直换流器建模方法,在保证计算速率的前提下,改进了“准稳态”假定引起的柔直换流器模型精度问题,该方法能够适应宽频带稳定性分析,具有较强的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111564896A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010394787.X
申请日:2020-05-11
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J9/06
摘要: 本发明涉及一种电压暂降治理装置平滑切换及柔性退出方法及装置,当储能变流器从并网模式切换到离网模式运行时,通过控制策略里的电压控制环使储能变流器输出与暂降前负载电压相同的电压,配合晶闸管门极控制信号将市电从电网中切除,完成市电向储能变流器供电的平滑切换;当储能变流器从离网模式切换到并网模式时,通过控制策略里的电压控制环和自动同期控制环,使得储能变流器电压和电网电压实现同步,触发晶闸管导通,缓步控制储能变流器的电流降低到并网时的电流,完成储能变流器与电网线路的转换;当储能变流器输出有功和无功功率分别小于阈值时,储能变流器柔性退出。本发明实现了对敏感负载在暂降前后高质量的电能供应,避免了储能变流器对敏感负载提供很大的冲击电流。
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