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公开(公告)号:CN114512968A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210102479.4
申请日:2022-01-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司
Abstract: 本发明公开了一种限制电力系统短路电流的方法及系统,包括:获取变电站中各开关的开关电流和母线电压,根据所述开关电流和母线电压判断电力系统是否发生接地故障,并当发生故障时确定故障类型和故障位置;将所述故障类型和故障位置与预设的开关开断时短路电流超标的目标故障类型和目标故障位置进行比对,确定是否存在开关开断短路电流超标;当确定存在开关开断短路电流超标时,根据所述故障类型、故障位置和预设的在不同位置发生不同类型故障时对应的开断支路进行匹配,确定目标开断支路;在常规断路器完成分闸前,断开所述目标开断支路,以限制电力系统短路电流。
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公开(公告)号:CN108711843B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201810384599.1
申请日:2018-04-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网新疆电力公司
IPC: H02H9/08
Abstract: 本发明公开了一种半波长输电线路沿线高速接地开关配置方法,包括:根据半波长输电线路工频谐振引起的潜供电弧产生机理,分别获取半波长输电线路沿线不同位置发生单相接地故障时,潜供电流阶段和恢复电压阶段的系统自振频率及对应的幅值随故障位置变化的分布特性;根据工频谐振条件,将半波长输电线路沿线分为两段,并在中间点以及两端点处再分别配置一组高速接地开关HSGS;按照预设的分段解耦规则将所述半波长输电线路的每段平均分段解耦为N段,以使得所述半波长输电线路各个故障位置的潜供电流和恢复电压的抑制效果最佳;根据平均分段解耦的结果,确定最终配置方案为在除所述半波长输电线路沿线的中间点以及两端点外的分段点处再分别配置一组HSGS。
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公开(公告)号:CN113721461A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110829711.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于多试验场景的新能源机组参数辨识方法及系统,属于发电设备参数辨识技术领域。本发明方法,包括:根据新能源发电设备的实际工程场景,搭建用于参数辨识的试验系统;针对试验系统进行扰动试验,获取新能源发电设备的多场景时频域响应曲线;构建与试验系统相对应的模拟系统,将需要辨识的新能源发电设备参数组视为粒子群优化算法的待优化参数,并随机初始化粒子群;将粒子群中每个粒子对应的参数组代入模拟系统进行计算,直至计算结果满足计算的终止条件,并确定最优参数组,所述最优参数组即为参数辨识结果。本发明采用粒子群优化算法进行多个试验场景的综合辨识,有利于实现多辨识目标的统一,同时提高了参数辨识的精度和效率。
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公开(公告)号:CN107765076B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201610692670.3
申请日:2016-08-19
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明提供了一种励磁涌流识别方法及识别装置,其方法包括设定时间间隔基准;计算变压器高压侧和中压侧出口断路器电流的谐波畸变率;对变压器出口断路器电流数据进行逻辑判断,辨识出励磁涌流与故障电流,确保变压器差动保护动作的正确率;该识别装置包括数字仿真单元、电流测量单元、数据处理单元、判据制定单元和识别单元。本发明提供的技术方案所需测量数据少、简单易实现,并且三相独立判别、按相制动,且不受电流互感器饱和影响,确保变压器差动保护正确动作,在变压器出口断路器未加装合闸电阻的应用场景下可靠有效。
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公开(公告)号:CN106208018B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201610587446.8
申请日:2016-07-22
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02H9/04
Abstract: 本发明提供一种空载变压器谐振过电压的抑制方法和装置,方法包括采集空载变压器的谐振过电压;检测所述空载变压器的谐振过电压是否满足预先设定的谐振过电压的限制要求;若不满足,则对所述谐振过电压进行抑制。装置包括采集单元,采集空载变压器的谐振过电压,并发送到检测单元;检测单元,检测所述空载变压器的谐振过电压是否满足预先设定的谐振过电压的限制要求;抑制单元,对不满足限制要求的谐振过电压进行抑制。本发明结合设备耐受能力,提出空载变压器谐振过电压的限制要求,并以此作为控制依据,提出了一种空载变压器谐振过电压抑制措施的选择方法,可明确指导过电压抑制措施的选取,从而实现空载变压器的安全恢复。
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公开(公告)号:CN105375493B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201510825155.3
申请日:2015-11-24
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明提供了一种额定参数可调整的串补设计方法,包括步骤1:确定串联补偿装置所在电力系统的发展阶段;步骤2:确定电力系统在不同发展阶段需要串联补偿装置进行补偿时的额定电流和额定容抗;步骤3:优化电力系统在不同发展阶段的串补额定参数;步骤4:确定电力系统在不同发展阶段的串补电容器扩展方案;步骤5:确定串补过电压保护装置的参数和扩展方案。与现有技术相比,本发明提供的本发明提供的一种额定参数可调整的串补设计方法,依据电力系统的发展阶段分阶段扩展串联补偿装置及其过电压保护装置的参数,提高了串联补偿装置的经济性和可靠性。
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公开(公告)号:CN104821579B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510202639.2
申请日:2015-04-24
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供了一种基于换流站电气信号的次同步振荡监测分析方法,包括步骤1:获取并选用合适的换流站电气信号x(k);步骤2:采用加窗插值FFT算法和ESPRIT算法辨识电气信号x(k)的次同步振荡信息。与现有技术相比,本发明提供的一种基于换流站电气信号的次同步振荡监测分析方法,将加窗插值FFT和ESPRIT方法应用于电气信号分析,提高了分析精度,基于该方法监测和预防次同步振荡,可提高电网和机组运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN108233363A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711460440.5
申请日:2017-12-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
Inventor: 姜红利 , 宋瑞华 , 杜宁 , 周佩朋 , 杨大业 , 杨越 , 沈琳 , 班连庚 , 项祖涛 , 杨万开 , 王晓彤 , 郑彬 , 韩彬 , 张媛媛 , 韩亚楠 , 徐文佳 , 滕文涛
IPC: H02J3/00
CPC classification number: H02J3/00
Abstract: 本发明提供了一种基于统一潮流控制器的次同步谐振抑制方法和装置,先基于电网额定工频频率偏差确定附加次同步谐振阻尼控制信号,然后基于附加次同步谐振阻尼控制信号计算实际电流指令,最后根据实际电流指令确定实际电压指令,并根据实际电压指令实现汽轮机组次同步谐振的抑制,计算量小,且次同步谐振抑制效果明显;本发明无需新增接口、一次装置和二次装置,投资成本低,具有良好的经济性;且通过就近采集交流线路的电压,并通过交流线路的电压得到附加次同步谐振阻尼控制信号,避免了汽轮机组与统一潮流控制器之间的通信距离和延时。
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公开(公告)号:CN108092231A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711268331.3
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
CPC classification number: H02H3/32 , H02H1/0007 , H02H1/0061 , H02H7/22
Abstract: 本发明提供了一种串补装置中线路侧接地开关操作条件的判断方法和装置,首先采集串联隔离开关和断路器线路侧隔离开关各自的位置信号,然后确定输电线路的三相电流有效值,最后判断第一线路侧接地开关和第二线路侧接地开关是否满足操作条件,不仅缩短了执行过程的时间,同时提高了串补装置中线路侧接地开关操作条件的判断效率。本发明提供的技术方案不仅实现线路侧接地开关操作条件的自动判断,同时避免了人为操作,简化了串补装置的运维操作流程,并且缩短了串补装置的检修和投运状态转换的时间,有效提升第一线路侧接地开关和第二线路侧接地开关操作的安全性和便捷性。
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公开(公告)号:CN107765076A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610692670.3
申请日:2016-08-19
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明提供了一种励磁涌流识别方法及识别装置,其方法包括设定时间间隔基准;计算变压器高压侧和中压侧出口断路器电流的谐波畸变率;对变压器出口断路器电流数据进行逻辑判断,辨识出励磁涌流与故障电流,确保变压器差动保护动作的正确率;该识别装置包括数字仿真单元、电流测量单元、数据处理单元、判据制定单元和识别单元。本发明提供的技术方案所需测量数据少、简单易实现,并且三相独立判别、按相制动,且不受电流互感器饱和影响,确保变压器差动保护正确动作,在变压器出口断路器未加装合闸电阻的应用场景下可靠有效。
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