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公开(公告)号:CN107968434A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711299262.2
申请日:2017-12-08
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/386 , H02J3/16 , H02J3/24 , H02J2003/007
Abstract: 本发明属于电力系统领域,尤其涉及一种大容量直流功率扰动下风机暂态过电压分析方法。包括以下步骤:步骤1:风机暂态过电压分析模型;步骤2:大容量直流发生功率扰动时换流母线暂态过电压快速计算方法。本发明综合考虑负荷有功、无功变化引起节点电压变化的换流站暂态压升等因素,从单支路电压降公式出发,推导节点负荷变化引起节点电压变化的全微分灵敏度公式,能够有效评估直流大扰动过程中风机暂态过电压的风险,以便运行调度人员及时采取相应的预防校正措施,减少直流功率扰动对于送端风机电压稳定的影响,对于指导风机可靠运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105811408B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610253389.X
申请日:2016-04-22
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种面向MMC换流站的谐波能量传递函数建模方法,属于电力传输技术领域。本发明的目的是针对目前柔性直流输电系统利用谐波注入法分析波形频谱无法得到MMC换流站谐波能量传递函数的缺点,建立了交直流系统混联系统MMC换流站谐波能量传递过程的面向MMC换流站的谐波能量传递函数建模方法。本发明步骤是:在多电平双端柔性直流输电系统中添加谐波信号,时域仿真和提取数据,曲线积分,改变x的数值,绘制能量曲线,计算谐波能量传递函数,曲线修正。本发明填补了交直流混合系统MMC换流站的谐波能量传递函数建模的空白,为包含MMC换流站的交直流混合系统电能质量研究提供了有效的分析手段。
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公开(公告)号:CN105244879B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510795134.1
申请日:2015-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种考虑核电机组检修的核电抽水储能电站联合运行优化方法,考虑不同季节(月份)电网开机方式的综合约束,分月度进行平衡,给出电网各月调峰能力及抽水储能实际出力,使其能应用于未来电网核电机组大规模并网形势下的抽水储能参与电网调峰问题,解决了电网核电‑抽水储能无法协调运行的难题。可以有效提高电网中清洁能源发电比例,帮助多种电源协调运行,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN104573844B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201410584913.2
申请日:2014-10-27
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明是一种基于遗传算法的季度输变电一体化检修优化方法,属于电力系统优化运行领域,解决了电网检修方式安排工作量大且不合理等问题。根据电网季度负荷预测、开机方式安排、电网拓扑数据,确定目标时间段电网的潮流序列;根据上报的检修元件信息,确定电网在检修方式下的潮流序列;设置故障集;校核检修方式下系统潮流是否满足热稳定要求,并求出过载元件的过载量;构建电网季度输变电一体化检修优化函数,将元件过载量代入求解;采用遗传算法更新检修方式种群,重组检修方式下电网潮流序列;循环迭代、计算,得到最优的电网季度输变电一体化检修方案。提高了电网运行人员的工作效率,得到的电网检修方案合理可靠,社会效益和经济效益显著。
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公开(公告)号:CN104766226A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510175545.0
申请日:2015-04-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
CPC classification number: Y04S50/14
Abstract: 本发明公开了一种基于分时电价策略的电网安全稳定计算方法,通过分析辽宁电网现行的不同时段峰谷平电价与负荷的关系,找出典型工业地区电价与负荷之间的关系,建立等效数学模型。通过模拟不同售电公司的价格策略,对比不同电价方案,找出一种既能降低用户用电成本又能保证电网公司利润的双赢电价政策模型。面向未来,通过需求侧管理,改变用户用电习惯,进而实施移峰填谷,从根本上解决由于峰谷差过大造成的辽宁局部电网热稳定和暂态稳定等安全问题。
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公开(公告)号:CN104732006A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201410853960.2
申请日:2014-12-31
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种IGBT模块的稳态温度计算方法,所述IGBT模块的稳态温度计算方法包括以下步骤:计算IGBT模块损耗;输入IGBT模块热特性参数;建立IGBT模块散热系统热路模型,所述热路模型包括IGBT模块、导热接触材料和散热器;确定IGBT模块温度。通过本发明提出的IGBT模块的计算方法,避免了现有技术通过端口传热特性数学逼近方法产生的等效热路模型,在保证稳态计算精度的同时避免非物理热阻和热容产生的失真和误差;避免了场域计算模型计算工作量巨大耗时严重的弊端,提升了基于IGBT模块的系统设计的工作效率。
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公开(公告)号:CN107117058B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201710367678.7
申请日:2017-05-23
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 沈阳工程学院 , 华晨汽车集团控股有限公司
Abstract: 本发明涉及电力系统电能质量技术领域,尤其涉及一种电动汽车充电站电能质量监控系统,适用于电动汽车集中式充电站的电能质量监测、评估与治理。包括供电系统、充电系统及监测系统三大部分相连接构成;其中供电系统、充电系统和监测系统分别与充电站电能质量监控装置相连;充电系统和充电站电能质量监控装置之间连接有直流充电机电能质量监控终端和交流充电机电能质量监控终端;监测系统还与中心服务器、管理客户端以及数据服务器相连接。具有统一的授时功能,能最大限度保证安全,实现充电站的电能质量监控、分析、评估和预测,定位、分析、比较、评估和诊断单个充电机支路及充电机本身引起的电能质量问题,保证所有测量点数据一致性和可比较性。
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公开(公告)号:CN105762826B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610237762.2
申请日:2016-04-15
Applicant: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了属于电力系统调度自动化领域的一种含VSC‑HVDC交直流系统的最大输电能力计算方法,包括提供基于多状态最优潮流的含VSC‑HVDC交直流系统最大输电能力计算模型;提供含VSC‑HVDC交直流系统N‑1故障筛选方法;N‑1故障筛选,并利用COUENNE非线性混合整数优化模型求解器对最大输电能力计算模型进行求解。本发明能够充分考虑N‑1安全约束及故障后VSC‑HVDC控制约束,有效解决含VSC‑HVDC交直流系统最大输电能力计算问题及VSC‑HVDC最优参数整定问题,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN108535575A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810509477.0
申请日:2018-05-24
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00 , G01R23/167 , G08C17/02
Abstract: 本发明属于电能质量检测技术领域,特别涉及一种基于短距离无线通信技术的电能质量分析装置。本发明包括模拟量信号调理电路、模数转换器、波形缓冲器、数字信号处理器、主控制器、屏显模块、按键模块、WIFI模块、存储模块;模数转换器的输入端与模拟量信号调理电路的输出端连接,模数转换器的输出端与波形缓冲器的输入端连接;数字信号处理器的输入端与波形缓冲器的输出端相连接,数字信号处理器的输出端与主控制器输入端连接;主控制器分别与WIFI模块、存储模块双向连接,屏显模块、按键模块分别与主控制器电连接。本发明方便数字信号处理器进行谐波分析,减少因频谱泄露造成的谐波分析误差,提高谐波分析准确度,符合信息化的需求。
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公开(公告)号:CN108448604A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201710083384.1
申请日:2017-02-16
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种柔性直流输电系统的接地装置,所述接地装置包括分别并联的高阻抗支路、低阻抗支路和能量吸收支路;高阻抗支路包括第一电力电子开关和第一阻抗单元;低阻抗支路均包括第二电力电子开关和第二阻抗单元;接地装置还包括控制模块,用于触发第一电力电子开关或第二电力电子开关导通,以将第一阻抗单元或第二阻抗单元接入柔性直流输电系统。与现有技术相比,本发明提供的一种柔性直流输电系统的接地装置,可以依据柔性直流输电系统的实际工况需求接入不同的阻抗支路,同时,高阻抗支路和低阻抗支路均包括电力电子开关,能够灵活地控制高阻抗支路和低阻抗支路的投切。
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