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公开(公告)号:CN111239489A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201811441047.6
申请日:2018-11-29
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国网新疆电力有限公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开一种结合PRONY与FFT算法的次同步振荡分析方法,包括如下步骤:(1)从次同步振荡监测主站获取暂态录波数据,根据三相瞬时电压与瞬时电流计算出监测设备的瞬时功率;(2)使用PRONY算法对瞬时功率数据进行振荡模式分析,定位出振荡的起止时间,得到的次同步振荡特征;(3)根据步骤(2)中定位出振荡的起止时间,对此段时间内的瞬时电流进行FFT,精确计算出次同步振荡时简谐波电流的频率、幅值、分量等信息;(4)将分析结果进行综合统计,生成事件简报,并将结果展示。此种方法可用于对大量暂态录波数据进行次同步振荡分析,提高了次同步振荡自动分析的效率,实现了次同步振荡的快速、准确辨识。
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公开(公告)号:CN111104638A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811256149.0
申请日:2018-10-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明针对线路过载,提出了系数自适应的计算方法及装置:第一轮按照用户整定系数实现切机、切负荷;第二轮系数按照第一轮的切机、切负荷效果由装置计算得来;增加第三轮作为备用,第三轮亦按照用户整定系数执行切机、切负荷措施。第一轮动作后若过载消失,则不启动第二轮;若过载仍存在,则根据装置计算所得系数执行切机、切负荷。该方法实现原理简单,可有效解决过载系数难以整定的问题。
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公开(公告)号:CN110943470A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811119081.1
申请日:2018-09-25
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网有限公司西南分部
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开一种特高压交直流电网暂态能量耗散系统控制方法,如果特高压交直流电网中大功率直流发生换相失败或直流闭锁等故障,导致功率大幅跌落,则控制快速开关投退耗能阻抗以消纳系统暂态能量,该控制方法包含下述步骤:(1)确定正常直流调制和直流故障时直流功率变化特性;(2)根据直流功率进行快速耗能控制;(3)在有功冲击控制方法下,根据一定的原则退出暂态耗能负荷;(4)实时判断是否需要切换控制方法;(5)在频率控制方法下,根据交流母线频率进行快速耗能控制。此方法通过快速控制负荷阻抗进行暂态耗能,弱化系统有功波动,防止在特高压交直流电网中大功率直流发生换相失败或者闭锁等故障期间,大功率有功冲击引起交流电网出现局部稳定性问题。
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公开(公告)号:CN109347115A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811240698.9
申请日:2018-10-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网有限公司西北分部
Abstract: 本发明公开了一种大规模新能源接入电网的电压协调控制系统及方法,控制系统包括:AVC调控主站,AVC区域调控分站,新能源调控子站,实时通信系统。AVC调控主站用于对电网的动态无功储备进行评估,根据AVC区域调控分站通过实时通信系统上送的电网运行状态,向AVC区域调控分站下达无功电压的多目标调控命令;AVC区域调控分站用于实时搜集分析辖区内新能源调控子站上报的电网电压及无功功率信息,并向新能源调控子站下发无功控制目标;新能源控制子站搜集无功功率及电压数据,根据上级指令控制新能源厂站的实时无功出力。实时通信系统用于各级调控站直接的数据通信。通过对电网无功功率的统一协调控制,保障电网电压的全局稳定。
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公开(公告)号:CN107391256A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710532130.3
申请日:2017-07-03
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于云计算技术的继电保护定值整定计算架构及方法,方法包括:(1)在电网运行方式或电网模型发生改变时,执行数据密集型计算任务;(2)用户端判断用户操作是否属于数据密集型计算任务,如果是,则首先自动查询数据库中的结果,若查询到相关计算结果,终止该计算流程;如果没有查询到计算结果,则自动生成用户端提交任务并提交给云端,然后自动循环查询计算结果并完成后续计算;(3)云端发现新的计算任务请求后,按各服务器节点负载情况自动对计算任务进行动态分配;(4)分配到任务的云端服务器节点根据分配到的任务调用相关计算程序进行计算并反馈计算结果;(5)云端将将不同服务器的分析结果统一处理后发回到用户端。
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公开(公告)号:CN104065063A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410316885.6
申请日:2014-07-04
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力经济技术研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提出了一种适用于多条线路的统一潮流控制器,对于N条线路,包含至少一个并联变压器、N个并联侧换流器、N个串联侧换流器以及至少N个串联变压器;所述串联变压器的至少一侧并联至少一组旁路开关。每个串联侧换流器的交流侧与至少一个串联变压器连接后,再串联接入线路;N个并联侧换流器的交流侧与至少一个并联变压器连接后,再接入至少一条交流母线;至少一个串联侧换流器的直流侧连接至少一个并联侧换流器。此结构简单易行,可以实现多条线路潮流的独立控制、同时可以实现与不同交流母线进行无功功率交换或者交流母线电压控制。
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公开(公告)号:CN217486182U
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202220763578.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种交流电网互联用储能系统结构,包括:储能电池单元;第一DC/AC变流器设备,其交流侧与第一交流电网连接,其直流侧正负极分别与储能电池单元正负极连接;第二DC/AC变流器设备,其交流侧与第二交流电网连接,其直流侧正负极分别与储能电池单元正负极连接。采用本技术方案可以实现不同交流电网通过储能异步互联,增加两侧交流电流功率交换的灵活性。
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公开(公告)号:CN205509501U
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201620292819.4
申请日:2016-04-08
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y02E60/60 , Y04S20/222
Abstract: 本实用新型公开了一种应用于电力系统的暂态能量耗散装置,所述能量耗散装置由快速开关和负荷电阻组成,所述快速开关为机械式快速开关或电力电子快速开关。所述暂态能量耗散装置用于消耗特高压交直流系统直流输电由于换相失败或闭锁产生的暂态能量聚集,防止系统电压、功角及频率失稳。本实用新型可以消耗直流输电由于换相失败或闭锁产生的暂态能量聚集,避免电网出现电压、功角和频率稳定性问题。采用快速开关方案,响应时间小于10ms,完全满足高压直流输电对负荷响应速度的要求;解决了采用自然冷却的电力电子开关无法长时运行的问题。
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公开(公告)号:CN114069682A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111293431.8
申请日:2021-11-03
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了柔直换流站无功控制方法、设备及计算机可读存储介质,当检测到柔直换流站的交流母线电压低于设定的低门槛值UL时,增加一个正的无功比例积分量,经过限幅环节后,叠加至无功参考值上,增大柔直换流站的容性无功输出,直至柔直换流站的交流母线电压恢复到额定值附近,则积分清零;当检测到柔直换流站的交流母线电压高于设定的高门槛值UH时,增加一个负的无功比例积分量,经过限幅环节后,叠加至无功参考值上,增大柔直换流站的感性无功输出,直至柔直换流站的交流母线电压恢复到额定值附近,则积分清零。与现有的控制策略相比,在电网电压突变时,无需人工切换无功控制模式,柔性直流换流站自动给无功外环增加补偿量。
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公开(公告)号:CN109742784B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811547455.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 国家电网有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种大电网大容量快速电气制动系统控制方法,主要用于大规模电源送出场合,如果特高压交直流电网中发生大功率直流发生换相失败或直流闭锁、或者重要交流通道中断等故障,导致功角大幅振荡,引起频率电压问题,则通过晶闸管开关迅速投入电阻或者电抗,进行有功或者无功制动,该控制方法包含下述步骤:(1)识别系统故障,包括直流故障以主要交流联络通道故障;(2)结合制动系统温度或者残流状态、安装点实时电压信息,采用晶闸管快速投退电阻或者电感;(3)结合故障信息延时退出制动系统。此方法通过快速投退大功率有功或者无功负荷,减少系统暂态过电压,抑制系统功角波动,增加系统电压、功角稳定性。
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