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公开(公告)号:CN116826850A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310582054.2
申请日:2023-05-19
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种新能源系统送出线重合闸方法、终端及储存介质。本发明采用的技术方案为:在新能源系统送出线检同期重合闸之前,利用站域信息获取送出功率和储能容量,精准切机切负荷,并根据实际重合闸情况,利用站域装置将线路电压幅值、频率和相位折算后的参考值发送给新能源控制系统,之后新能源系统根据其侧电压参考值进行预同步,以满足检同期重合闸的要求。本发明利用站域信息对新能源接入系统的线路重合闸策略进行了改进,提高了新能源电源侧重合闸成功率,大大提高供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN116451849A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310323221.1
申请日:2023-03-30
申请人: 华北电力大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明公开一种极端事件下的电力系统风险评估与控制方法及系统,涉及电力系统技术领域,综合利用线路过载指标、电压越限指标、静态安全性指标、静态功角稳定性指标、静态电压稳定性指标和静态频率稳定性指标对事故电力系统进行风险评估,从而能够综合多个风险评估指标对极端事件下的电力系统进行全面有效的风险评估。此外,在发生极端事件之前确定事故电力系统,并建立事故电力系统对应的优化模型,对优化模型进行优化求解,以将事故电力系统解列为多个子系统,并使每一子系统按照子系统对应的电气参数运行,从而在极端事件发生前预先对电力系统进行控制,保障极端事件发生期间电力系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN111105799B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201911255074.9
申请日:2019-12-09
申请人: 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 武汉凯默电气有限公司
摘要: 本发明的目的是在于针对现有技术的缺陷和不足,提供基于发音量化和电力专用词库的离线语音识别装置,还提供基于发音量化和电力专用词库的离线语音识别方法,从而提高智能语音识别的效率和准确率,避免由于识别产生误差造成的损失,同时也提高了语音识别的效率和准确率。对此本发明提供了一种基于发音量化和电力专用词库的离线语音识别装置,包括与音频采集系统连接的通用语音识别模块,通用语音识别模块输出语音词语,还包括:输入特征提取模块、电力专用词库特征提取模块、语音词匹配检索模块、识别结果输出模块。本发明能够根据具体应用,修改编辑电力专用词库,也能够根据具体语音噪声环境修改量化值权重值,进而优化识别结果。
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公开(公告)号:CN115912346A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211483325.0
申请日:2022-11-24
申请人: 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明涉及电力系统稳定控制技术领域,尤其为一种直流闭锁后协同多直流功率支援的紧急控制方法,包括如下步骤:基于相轨迹首摆过程中的斜率变化特性,获得紧急控制投入判据;将紧急控制投入判据应用至交直流混联系统;基于故障后稳定平衡点变化特性,确定多直流紧急功率支援协同控制策略;搭建仿真模型进行仿真。本发明基于相轨迹首摆过程中斜率变化特性,得到了紧急控制投入判据,建立了控制量与直流参与功率支援条数的数学关系,提出了协同多直流功率支援的紧急控制策略,以保障直流闭锁后系统的暂态稳定。最后搭建了改进的IEEE 68节点交直流混联系统机电‑电磁混合仿真模型,通过仿真验证了所提策略的正确性和有效性。
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公开(公告)号:CN114814437A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210571103.8
申请日:2022-05-24
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种变压器涌流不平衡特性分析方法及系统。本发明方法采用的步骤如下:S1,建立变压器微分方程,推导得到三相系统磁密的表达式;S2,通过标幺化,求解反映饱和深度的饱和深度表达式;S3,对三相铁心饱和深度采用动态相量图表示;S4,划分饱和深度相量图中的饱和区与不饱和区;S5,根据相量图的动态演化得到极限不平衡的边界角度。本发明可以衡量并定量分析三相涌流不平衡特性并掌握分析不平衡特性变化规律。
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公开(公告)号:CN114400617A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210156337.6
申请日:2022-02-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于不平衡量的变压器差动保护方法及系统,属于电力系统继电保护技术领域。本发明的一种基于不平衡量的变压器差动保护方法,通过构建变压器微分方程,得到原边和副边不平衡量的映射关系及含原副边漏感的表达式;然后结合含原副边漏感的表达式,构建保护的差流判据计算式,并实时计算差动量以及制动量;最后根据计算出的实时差动量以及制动量,判断是否满足动作门槛,执行保护结果,从而可以克服变压器差动保护在铁芯饱和、产生涌流时存在原理缺陷,避免差动保护因为谐波判据不可靠而产生的误动,进一步可以克服系统的复杂电压电流谐波扰动,本发明方案简单,实用,切实可行,便于实现。
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公开(公告)号:CN114094552A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111461127.X
申请日:2021-11-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
发明人: 曹文斌 , 戚宣威 , 黄晓明 , 王松 , 裘愉涛 , 戴光武 , 赵青春 , 徐晓春 , 陈明 , 钱建国 , 方愉冬 , 钱政旭 , 方芳 , 孙文文 , 潘武略 , 吴佳毅 , 宣佳卓
摘要: 本发明公开了一种基于站间通信的远后备距离保护改进方法及系统。本发明方法采用的技术方案为:输电线路保护装置增加1个“出口压板未投”开出信号和1个“下级线路出口压板未投”开入信号;若输电线路保护装置出口压板未投,则开出信号“出口压板未投”值为1,并将此信号通过站间通信发送给站内相邻线路对侧线路保护装置;输电线路保护装置接收到一个或多个其他线路保护装置发送的“出口压板未投”信号,则保护装置开入信号“下级线路出口压板未投”值为1;保护装置距离保护Ⅲ段元件动作时,若开入信号“下级线路出口压板未投”值为1,则缩短距离保护Ⅲ段动作时间。本发明可以提高线路保护出口压板未投线路发生故障时故障切除的快速性。
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公开(公告)号:CN111711177A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010490747.5
申请日:2020-06-02
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种用于应对电流互感器断线的站域保护方法及系统。本发明的站域保护方法包括:在正常运行期间,利用单间隔设备的各侧电流互感器构建单间隔差动保护;一旦判断出某电流互感器出现了断线故障,则根据KCL定理,利用断线电流互感器的相邻间隔电流互感器以构建扩展范围的应急差动保护;在应急差动保护动作期间,首先跳开位于断线电流互感器侧的断路器,将扩展范围的应急差动保护区域重新分解为两个单间隔差动保护范围,进而根据两个单间隔差动保护的动作情况,有选择性的跳开故障元件。在电流互感器断线后,本发明能够继续实现故障的准确判断,并实现故障间隔设备的有选择性切除。
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公开(公告)号:CN110943889A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911221499.8
申请日:2019-12-03
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 武汉凯默电气有限公司
摘要: 本发明公开了一种智能变电站就地化环网通讯测试装置及方法。本发明的测试装置包括FPGA、高速数字交叉开关和多个子机,FPGA的第一至第四测试网口分别与高速数字交叉开关连接,每个子机包括四个分别与高速数字交叉开关连接的子机网口;本发明的测试方法,包括FPGA将输入输出配置信息通过I2C控制总线写入高速数字交叉开关的输入输出连接寄存器的步骤;还包括子机的节点分别对测试报文帧进行处理的步骤。本发明通过切换高速数字交叉开关,可实现FPGA对双冗余双向环网中环网报文的监测,进而实现对双冗余双向环网运行状态的监控,也可单独对某个子机单独进行功能检测,保证双冗余双向环网的通讯可靠性。
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公开(公告)号:CN110380923A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910501904.5
申请日:2019-06-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本申请提出了就地化元件保护环网测试装置,包括由主CPU与环网CPU构成的双CPU架构,主CPU用于执行测试用例;环网CPU与主CPU交换环网报文内容,接收主CPU环网测试命令并将环网测试数据下发至环网数字信号处理器,经由环网FPGA扩展出的千兆以太网接口与环网通信,完成环网报文解析、转发以及模拟子机环网报文发送。通过解析环网配置文本以及自适应获取环网报文整形值的方式进行环网报文组帧,实现就地化分布式单台子机完整保护功能的解耦测试,同时可作为环网网络分析仪实现子机环网性能测试功能,有效地填补了就地化元件保护分布式子机环网测试领域的空白,为今后就地化分布式元件保护的检修和测试奠定了良好的基础。
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