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公开(公告)号:CN108539728A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810379102.7
申请日:2018-04-25
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供的一种面向高功率变化场景的直流微电网两级协同控制方法,包括:对直流微电网内部分布式电源并网点的电压进行实时监测;判断电压是否在设定范围内,若是,则保持直流微电网内部分布式电源的自主下垂控制,若否,则对连接并网点的微电网级本地储能装置发出充放电指令对并网点电压进行调控。本发明通过在电压稳定时保持直流微电网内部分布式电源的自主下垂控制,不稳定时对分布式电源和本地储能装置进行协同控制,实现底层自主控制和上层集中控制,能够在减少网内通信的同时,保证网内的功率平衡与电压稳定,解决了现有对等控制的分散性导致网内功率不平衡、电压质量下降,导致系统不稳定的技术问题。本发明还提供对应的系统。
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公开(公告)号:CN107919646A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201710998121.3
申请日:2017-10-19
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种含光伏配电网的电流保护整定方法及装置,其中方法包括:获取含光伏配电网的光伏电源的并网点及光伏电源的额定有功功率和额定电压;根据光伏电源的并网点、额定有功功率和额定电压,得到光伏电源的输出电流相量表达式;根据光伏电源的输出电流相量和光伏电源的并网点,结合节点电压法,得到光伏电源的并网点下游线路故障电流表达式;根据光伏电源的并网点、光伏电源的输出电流相量表达式与光伏电源的并网点下游线路故障电流表达式,对含光伏配电网的保护电流进行整定计算。本发明解决了传统的三段式电流保护无法对含光伏电源的配电网进行准确和合理的整定,导致的保护误动或拒动的技术问题。
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公开(公告)号:CN107729690A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711105492.0
申请日:2017-11-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种直流配用电系统仿真方法及装置,通过构建直流配电系统拓扑结构,并确定拓扑结构的仿真参数、边界状态及边界约束条件,并根据所述拓扑结构和仿真参数进行直流配用电的系统仿真,解决了现有技术中,并没有针对包含电力电子变换器和直流断路器的直流配用电系统的仿真方法,导致了缺少对于直流配用电系统的实际开发和试验的依据和参考的技术问题。
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公开(公告)号:CN105158637B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510507428.X
申请日:2015-08-18
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种配电网多分支线路的故障行波定位方法,其通过在受检测配电线路的主干线路首端、主干线路末端以及各条分支线路的末端分别安装行波记录装置,并用各个行波记录装置采集首端、末端基准行波信号和故障行波信号分别首次到达主干线路首端、末端以及各条分支线路末端的时间,依据行波按线路最短路径传输理论和线路故障时的行波传输特性,通过以不同次序将各条分支线路分别按第一和第二条件公式进行判断,从而准确快速的确定配电网多分支线路的故障区间,再通过双端行波故障定位公式进行计算即可精确定位线路的故障点位置。本发明具有故障定位快速、准确、计算量小的优点,有助于缩短停电时间、减小停电范围,提高配电网的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN107480825A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710706437.0
申请日:2017-08-17
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: G06Q10/04 , G06F17/5009 , G06N3/006 , G06Q10/06313 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种计及容量可信度的光伏电站优化规划方法;该方法首先采用时序蒙特卡洛法对常规机组进行状态抽样,生成常规机组的全年可用容量序列,进一步计算系统电力不足期望;然后根据接入光伏前后系统可靠性不变的原则,结合粒子群算法求解并网光伏的容量可信度;最后给定光伏电站规划的目标函数和约束条件,采用改进粒子群算法求解光伏电站最优容量。本发明所提的规划方法考虑了光伏电站的容量价值,避免了传统规划方法所造成的资源的巨大浪费;同时提出了一种计算容量可信度的方法,使用蒙特卡洛法和粒子群算法进行求解,提高了运算的速度和精度。
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公开(公告)号:CN105021942B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510389210.9
申请日:2015-07-02
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广州市仟顺电子设备有限公司
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明公开了一种零线对接环网故障检测方法及系统,该方法包括:在第一待测交流电源系统零线上以通断交替变化的方式对地加上交流信号;分别对第一和第二待测交流电源系统的零线进行电流信号测量,得到第一和第二待测电流信号;判断第一待测电流信号和第二待测电流信号是否呈相同的变化规律,如果判断结果为是,则判定第一待测交流电源系统与第二待测交流电源系统之间发生零线对接环网故障,发出警告信号;如果判断结果为否,则判定第一待测交流电源系统和第二待测交流电源系统均正常工作。本发明具有实现简单、能及时判断出零线对接环网故障的优点,使得工作人员能快速响应进行故障处理,大大提高交流电源系统的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN106451436A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610962606.2
申请日:2016-11-04
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: H02J3/00 , G01R31/343 , H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种综合量化评估发电机组动态特性的方法及系统,用于解决目前电网中采用阻尼比指标评价发电机组的动态特性时指标相对单一,由于阻尼比指标和电网其他形式的新的动态稳定问题无直接关系,无法用阻尼比指标分析和判断此新的动态稳定问题的技术问题。本发明的方法包括:生成多项指标;提取分析指标需用的发电机组扰动数据信息;根据提取的发电机组扰动数据信息对指标进行计算量化,得到各个指标对应在发电机组功率波动或振荡过程中的具体计算量化结果;根据计算量化结果的预置分配权重,对发电机组的动态稳定性进行综合评估,得到综合评估结果;根据综合评估结果,判断发电机组的动态稳定性,定位发电机组动态稳定问题的原因。
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公开(公告)号:CN104297636B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410572906.0
申请日:2014-10-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 长沙理工大学
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 本发明涉及一种柱上配电变电站行波检测方法:测量柱上配电变电站接地线上电流的高频带分量幅值,如果大于其整定值,则判断为配电网暂态突变信号;分别计算暂态突变信号出现后该接地线电流高频带分量和低频带分量的能量值,如果高频带能量值大于其整定值且低频带能量值小于其整定值,则检测为变压器高压侧配电网故障产生并传输到柱上配电变电站的故障行波信号;如果高频带能量值和低频带能量值都大于各自的整定值,则检测为低压侧配电网故障产生并传输到柱上配电变电站的故障行波信号。本方法具有行波检测精度高、造价低、安装简便、易于推广应用的优点,可用于电网故障行波保护与定位。
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公开(公告)号:CN105158637A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510507428.X
申请日:2015-08-18
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种配电网多分支线路的故障行波定位方法,其通过在受检测配电线路的主干线路首端、主干线路末端以及各条分支线路的末端分别安装行波记录装置,并用各个行波记录装置采集首端、末端基准行波信号和故障行波信号分别首次到达主干线路首端、末端以及各条分支线路末端的时间,依据行波按线路最短路径传输理论和线路故障时的行波传输特性,通过以不同次序将各条分支线路分别按第一和第二条件公式进行判断,从而准确快速的确定配电网多分支线路的故障区间,再通过双端行波故障定位公式进行计算即可精确定位线路的故障点位置。本发明具有故障定位快速、准确、计算量小的优点,有助于缩短停电时间、减小停电范围,提高配电网的供电可靠性。
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公开(公告)号:CN105098789A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510613643.8
申请日:2015-09-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种励磁系统调差整定方法,包括:获取发电机的功率因数,根据功率因数计算第一负调差系数;获取发电机的主变压器的短路电抗值,计算预设比例的所述短路电抗值对应的第二负调差系数;根据短路电抗值计算发电单元的总调差保留预设裕度下对应的第三负调差系数;比较第一负调差系数、第二负调差系数和第三负调差系数,将其中的最大值更新为当前运行调差系数。调差整定后的负调差系数较优,在不破坏励磁系统的稳定性、同时保证并列发电机组之间的无功合理分配及稳定运行的前提下,减小了发电机与电网之间的联系电抗,提高了发电机对电网电压降落的敏感度,从而更好地提高了电网的电压稳定性。
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