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公开(公告)号:CN115238465B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210724705.2
申请日:2022-06-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F13/42 , G06F113/04
摘要: 本申请公开了电磁暂态仿真中列降阶模型的执行时间计算方法和装置,通过对电磁暂态实时仿真的等值电导矩阵进行列降阶处理,生成对应的列降阶模型。根据等值电导矩阵或列降阶模型,确定所述等值电导矩阵中含有非零电导的总行数、所述等值电导矩阵的行非零电导最大数和所述等值电导矩阵包含的非零电导总数。结合电磁暂态实时仿真的相关参数,依次确定列降阶模型的数据传输时间,列降阶模型的存储访问时间以及列降阶模型的数据运算时间,最终确定列降阶模型的执行时间。本申请可对列降阶后等值电导矩阵的执行时间进行计算,量化列降阶后模型的计算性能,对电力系统的电磁暂态实时仿真提供支撑。
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公开(公告)号:CN115774664A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211247627.8
申请日:2022-10-12
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 郭海平 , 郭琦 , 黄立滨 , 黄莹 , 胡云 , 郭天宇 , 卢远宏 , 李书勇 , 黄伟煌 , 曾冠铭 , 林雪华 , 陈钦磊 , 罗超 , 苏明章 , 彭发喜 , 陈喜鹏 , 付超 , 刘刚 , 刘洁 , 刘涛 , 梅琪 , 彭在兴 , 王帅兵 , 朱泽翔 , 陈建福 , 唐捷 , 陈勇 , 裴星宇 , 吴宏远 , 李建标 , 杨锐雄 , 程旭 , 邹国惠 , 段新辉 , 魏焱
IPC分类号: G06F11/36
摘要: 本申请涉及一种低频输电装置的实时仿真测试方法、系统及终端设备,该方法包括控制低频输电的实时仿真系统和低频输电装置启动运行;通过工作站在低频输电装置的实时仿真系统上设置故障触发数据,根据故障触发数据在低频输电装置的实时仿真系统进行模拟故障,以测试低频输电装置上的风机控制器、整流控制器和换流控制器的功能、性能。该低频输电装置的实时仿真测试方法通过低频输电的实时仿真系统与工作站相互配合实现对低频输电装置的仿真测试,解决了现有海上风电柔性低频输电系统并无对其实时仿真系统及测试方法的技术问题。
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公开(公告)号:CN115001001B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210867495.2
申请日:2022-07-21
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及电力系统技术领域,尤其涉及一种新型电力系统源荷储的主从博弈优化方法。其中,本发明公开了一种新型电力系统源荷储的主从博弈优化方法包括:获取源荷储参数,所述源荷储参数包括光伏参数、可调节负荷参数、电池储能参数和约束条件;根据所述源荷储参数分别构建系统总运行成本模型、光伏优化模型、可调节负荷优化模型、电池储能优化模型;以所述系统总运行成本模型为博弈主体,所述光伏优化模型、所述电池储能优化模型、所述可调节负荷优化模型为博弈从体,搭建源荷储主从博弈模型;求解所述源荷储主从博弈模型,输出所述源荷储主从博弈模型达到博弈均衡时对应的源荷储最优分配方案,用于改善新型电力系统运行的稳定性和经济性。
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公开(公告)号:CN115733257A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211625393.6
申请日:2022-12-16
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02J13/00 , H04L43/0811
摘要: 本发明涉及变电站运维技术领域,提供一种智能变电站站控层设备互联测试方法、装置及设备,方法包括:以预设触发顺序在待测上送装置中分别触发遥信信号;再分别读取微机监控系统和待测上送装置的报文信息,按照时间顺序分别对微机监控系统的遥信信号和待测上送装置的遥信信号进行和标准遥信信号进行比对,若遥信信号都一致,则信号上送测试合格,在微机监控系统执行下发定值操作,按照时间顺序分别将微机监控系统的定值和待测保护装置的定值进行比对,若定值都一致,则判断设备互联测试合格;使得站控层的设备在安装互联后,能够根据设备的报文信息一致性,在站控层设备互联情况下,分别判断信号传输是否正确,验证站控层设备互联的可靠性。
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公开(公告)号:CN113626298B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110750371.1
申请日:2021-07-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种多端直流限流在线恢复功能测试方法、系统、设备及介质,包括:在实时仿真平台上设置所述多端直流系统的测试参数;采用正向功能验证试验和三种预防性试验对限流在线恢复功能进行仿真测试,得到各个试验对应的试验结果;根据所述试验结果判断限流在线恢复功能逻辑是否正确,若所述正向功能验证试验、三种预防性试验的试验结果均为测试成功,则说明限流在线恢复功能逻辑正确。本发明利用正向功能验证试验和三种预防性试验,低成本、高效率地测试了多端直流系统后故障极限流在线恢复功能的正确性和有效性,进一步维护了电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113364024B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110832451.1
申请日:2021-07-22
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种多端直流输电系统的保护控制方法、装置、终端及介质,本申请提供的方法通过加入当多端直流输电系统中的任意换流站执行退站动作时产生的换流站退站信号,通过监听换流站退站信号,根据监听的信号状态,输出第一电平信号,再通过逻辑门电路,对初始保护控制信号与第一电平信号进行逻辑门运算,使得换流站在监听到换流站退站信号的情况下,不触发直流线路重启动动作,避免了直流电压突变保护误动,解决了现有的多端直流输电系统在换流站退站时容易出现直流电压突变保护误动的技术问题。
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公开(公告)号:CN113300470B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110668773.7
申请日:2021-06-16
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种调度自动化主站与仿真子站的数据交互系统及方法,通过调度自动化主站向仿真数据传输模块发送控制指令,由仿真数据传输模块基于包含标准格式的控制指令的类型信息的标准格式转换表,将控制指令的格式转换为标准格式,并将转换后的控制指令发送给仿真子站,仿真子站再根据存储有标准格式的控制指令与私有格式的控制指令的对应关系的信息映射表,将控制指令的格式转换为私有格式,并利用私有格式的控制指令进行仿真计算。由于调度自动化主站先将控制指令发送给仿真数据传输模块,再由仿真数据传输模块对控制指令的格式进行转换,得到仿真子站可以进行处理的标准格式的控制指令,从而实现调度自动化主站与仿真子站之间的数据交互。
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公开(公告)号:CN112051472B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202010961353.3
申请日:2020-09-14
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本发明实施例涉及一种两端柔性直流输电系统外特性测试方法、系统及设备,通过实时仿真平台测试两端柔性直流输电系统的外特性数据,基于受端换流站的直流电压参考值,对送端换流站采用三种测试模式测试得到三组送端换流站外特性数据;基于送端换流站的直流电流参考值,对受端换流站的外特性测试得到一组受端换流站外特性数据,通过四组外特性数据绘制两端柔性直流输电系统的外特性曲线,得到准确的两端柔性直流输电系统的外特性曲线,利于直流输电系统分析、运行人员掌握含两端柔性直流系统的大电网运行特性,提高电网安全稳定运行水平,解决了两端柔性直流系统外特性测试的技术问题。
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公开(公告)号:CN115378019A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210820468.X
申请日:2022-07-13
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种自适应的柔性直流黑启动控制方法和相关装置,方法包括:实时确定预设交流母线对应的母线电压和有功功率,预设交流母线为直流输电系统中负荷侧的换流器所连接的交流母线;判断母线电压是否大于电压参考值且有功功率是否大于功率参考值,若是,则基于闭环控制确定直流输电系统的外环控制的目标电流参考值,若否,则基于开环控制确定直流输电系统的外环控制的目标电流参考值;基于目标电流参考值,生成黑启动过程中的脉冲触发信号。解决了现有柔性直流黑启动控制方法易引发高频谐振的技术问题。
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公开(公告)号:CN115347970A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210988368.8
申请日:2022-08-17
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H04J3/06
摘要: 本申请公开了一种电力实时仿真系统的时钟同步方法、装置及设备,该方法包括:确定时钟参考设备;根据时钟参考设备,确定仿真系统中的参考时钟,仿真系统中包含有多个主机;实时获取仿真系统中各主机的时钟信号,及时钟参考设备的基准信号;将每一主机的时钟信号与基准信号进行比较,若该主机的时钟信号与基准信号不一致,则确定该主机对应的修正指令,并将修正指令发送至该主机,以实时调整该主机的仿真步长。可见,本申请可实时修正仿真系统中的时钟,以实现各主机之间并行仿真。此外,本申请能够在仿真系统中存在主机的时钟与参考时钟不一致时,通过时钟信号与基准信号的比较及时发现,能够保证仿真系统中各主机之间的时钟误差不会累积。
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