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公开(公告)号:CN102567572B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110403936.5
申请日:2011-12-07
CPC分类号: G06F17/5009 , G06F2217/78 , Y02E60/76 , Y04S40/22
摘要: 本发明提供一种电网仿真沙盘推演系统,属于电网仿真领域,所述系统包括位于服务端的数据服务器、数据应用服务器和推演应用服务器以及位于客户端的仿真单元。本发明实现多人同时对电网仿真进行干预;实现运行方式的自动推演与评估,给运行方式人员的工作提供极大便利,系统规划人员通过对运行方式的各项评估找出如何加强电网的策略,从而为下一步的电网建设做出良好的规划。
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公开(公告)号:CN103580569A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310562556.5
申请日:2013-11-13
申请人: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: H02P9/10
摘要: 本发明提供一种灵活可扩展的励磁控制系统,包括信号量测单元、自并励调节单元、限制单元和分析决策单元;所述信号量测单元将采集的发电机运行信息同时发送至自并励调节单元和限制单元,所述自并励调节单元和限制单元对运行信息进行调制比较处理后,发送至分析决策单元进行分析。本发明提供一种灵活可扩展的励磁控制系统,基本履盖了国内主要发电机组励磁控制系统的扩展功能,可用于计及励磁过励、低励、定子电流限制等限制器动作后对系统稳定性的分析。
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公开(公告)号:CN103121017A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310044795.1
申请日:2013-02-05
申请人: 国家电网公司 , 安徽省电力公司宿州供电公司
摘要: 本发明涉及一种新型柱式绝缘子的带电清扫装置,包括小车式动力源和手持清扫器,所述小车式动力源采用可调速电动机,可调速电动机的输出轴上固设第一插接座,所述的手持清扫器的一端通过软轴安装在第一插接座内,另一端上设置用于清扫灰尘的盘式毛刷。本发明采用可调速电动机作为动力源,在保证良好清扫效果的同时,又可使手持清扫器的重量减轻,结构简单;绝缘主轴采用树脂增强型玻璃纤维引拔棒制成,主绝缘性能优异、机械强度高、功率大、重量轻;在两个盘式毛刷之间设置飞尘收集器,在盘式毛刷转动的同时,能够将灰尘收集起来,实现了高效便捷清扫的目的。
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公开(公告)号:CN108229021B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201810004247.9
申请日:2018-01-03
申请人: 华北电力大学 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/367 , G06F111/10
摘要: 本发明属于电力系统运行与控制技术领域,涉及一种基于实时数字仿真器的模块化多电平换流器闭锁建模方法。包括:建立换流器桥臂等效模型,包含N个级联的子模块和1个桥臂电抗,并用2组包含二极管的开关组控制桥臂的闭锁与解闭锁。桥臂电抗器的积分算法采用后退欧拉算法,二极管的等效为可变电阻并联RC阻尼电路的模型,并根据二极管等效模型的稳态误差、暂态误差和二极管延时动作造成的误差计算RC阻尼电路中电容和电阻的参数。本发明有效抑制了由RTDS采用的梯形积分算法产生的数值震荡问题,减小了由RTDS仿真步长固定且不能使用插值算法导致二极管延迟动作所造成的电压波形畸变,保证了MMC换流器闭锁状态仿真的正确性和精确性。
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公开(公告)号:CN106936359B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201511017567.0
申请日:2015-12-29
IPC分类号: H02P21/14 , H02P21/22 , H02P25/022
摘要: 本发明提供一种机电暂态同步机模型及初始q轴饱和参数的确定方法,采用二分法初始化饱和效应并考虑励磁和阻尼漏抗的机电暂态同步机模型,该模型的主要特点包括在转子电势方程中用励磁、阻尼绕组互漏抗代表只与励磁、阻尼绕组交链,而不经过定子线圈的漏磁链的影响;用二分法确定初始功角和初始q轴饱和电枢反应电抗。本发明提出的模型及根据该模型确定参数的方法采用了二分法进行q轴饱和电抗和功角的初始化,解决了用修正电枢反应电抗方式考虑饱和影响的难题,第一次在国内实用的机电暂态稳定分析程序中实现了用修正电枢反应电抗方式考虑饱和影响。
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公开(公告)号:CN108039711B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201711417179.0
申请日:2017-12-22
申请人: 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明实施例提供的一种电压无功协调优化控制方法及装置,属于主动配电网电压无功优化技术领域。该电压无功协调优化控制方法包括获取待处理电网数据;将所述待处理电网数据按照预设规则划分为多个时段,并获取每个时段对应的目标数据;获取每个所述时段所对应的预设光伏电源和负荷出力的不确定模型,并将所述目标数据代入所述不确定模型;获取每个时段所对应的所述不确定模型输出的第一结果;基于高斯潮流算法对所述第一结果进行迭代计算,以获取每个所述时段所对应的第三结果;获取每个所述时段所对应的所述第三结果与预设比对值的匹配值,并以所述匹配值所对应的所述第三结果为目标函数建立动态无功优化模型。
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公开(公告)号:CN106210116B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610612872.2
申请日:2016-07-29
申请人: 国网山西省电力公司检修分公司 , 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 本发明涉及一种基于内容中心网络的差异化存储方法及装置,方法包括:当前节点接收数据包,根据当前节点的度数、每一个节点距离用户的跳数以及内容的类型,计算得到当前节点针对与内容名称对应的内容的评分,根据当前节点针对内容的评分与当前节点任一内容的评分之和,计算得到缓存概率,当缓存概率大于预存概率时,对数据包进行存储,根据路径信息,向路径中的下一节点发送数据包,并且当路径中的全部节点已接收数据包时,向所述用户发送数据包,可以针对不同的内容类型实施差异化的缓存策略,满足不同用户的时延敏感度需求,提高网络存储效率。
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公开(公告)号:CN108551178A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810295948.2
申请日:2018-03-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明提供了一种柔性直流输电系统的机电暂态仿真模型,包括换流器的机电暂态仿真模型、直流电网的机电暂态仿真模型和三绕组变压器的机电暂态仿真模型;换流器的机电暂态仿真模型与直流电网的机电暂态仿真模型连接,并通过三绕组变压器的机电暂态仿真模型与交流电网连接,三绕组变压器的机电暂态仿真模型包括交流电网侧绕组、负荷侧绕组和阀侧绕组。本发明提供的柔性直流输电系统的机电暂态仿真模型具有柔性直流输电操作模拟功能,为柔性直流输电系统稳定性分析提供基础;本发明考虑了三绕组变压器用电负荷侧的影响,并将交流电网侧绕组和负荷侧绕组等效为一个绕组,即将三绕组变压器等效为两绕组变压器,提高了仿真效率、仿真精度和仿真稳定性。
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公开(公告)号:CN108039711A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711417179.0
申请日:2017-12-22
申请人: 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明实施例提供的一种电压无功协调优化控制方法及装置,属于主动配电网电压无功优化技术领域。该电压无功协调优化控制方法包括获取待处理电网数据;将所述待处理电网数据按照预设规则划分为多个时段,并获取每个时段对应的目标数据;获取每个所述时段所对应的预设光伏电源和负荷出力的不确定模型,并将所述目标数据代入所述不确定模型;获取每个时段所对应的所述不确定模型输出的第一结果;基于高斯潮流算法对所述第一结果进行迭代计算,以获取每个所述时段所对应的第三结果;获取每个所述时段所对应的所述第三结果与预设比对值的匹配值,并以所述匹配值所对应的所述第三结果为目标函数建立动态无功优化模型。
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公开(公告)号:CN107919790A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711317436.3
申请日:2017-12-12
申请人: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司经济技术研究院 , 北京交通大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司
发明人: 岳云力 , 李华伟 , 王鹏展 , 李顺昕 , 沈卫东 , 刘娟 , 朱全友 , 聂文海 , 苗友忠 , 罗玮 , 苏粟 , 吴学智 , 李博 , 吕昕 , 朱正甲 , 赵敏 , 单体华 , 汲国强 , 丁健民 , 李笑蓉 , 杨金刚 , 史智萍 , 王旭冉 , 赵国梁 , 秦砺寒 , 季节 , 吴涛 , 檀政 , 王晓斐
摘要: 本发明公开了一种确定IGBT模块最佳直流电压的方法及装置,其中方法包括:计算IGBT模块的损耗;确定直流电压与IGBT模块损耗的关系;根据直流电压与IGBT模块损耗的关系,结合IGBT模块的热网络模型,获得IGBT模块的结温波动曲线;根据IGBT模块的结温波动曲线,计算IGBT模块的损伤度;计算设定开关频率下不同直流电压对应IGBT模块的损伤度,将其中损伤度最小值对应的直流电压确定为该设定开关频率下IGBT模块的最佳直流电压。本发明一方面可以确定IGBT模块的最佳直流电压,能够有效改善IGBT模块的运行温度,进而提升IGBT模块的可靠性水平;另一方面可以根据工作电压的需要,选取可靠性最佳的IGBT模块。
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