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公开(公告)号:CN101295004A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200710054285.7
申请日:2007-04-24
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种判断发电机定子绕组单相接地故障点位置的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)测量J、J、Rg、Ag、UBg、Cg、实时值;(2)确定故障相,即UAg、UBg、UCg三值中的最小者对应的相别就是故障相;(3)将、以及Rg代入到式中,求得实时值U0d,(4)计算与故障相有关联的两个线电压U故;(5)将U0d、U故代入下式求得发电机定子单相接地故障点的位置α为:α=U0d/U故。本发明求α程序中的重要参数U0d是在零序网络中推导出来的实时值,不管电力系统三相是否对称,计算出的U0d都是准确的。因此,本发明所求得的发电机定子单相接地故障点的位置α要比传统方法求出的α精确。
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公开(公告)号:CN105243476B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201510621250.1
申请日:2015-09-25
申请人: 华中科技大学 , 许继集团有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于网格计算的高渗透分布式光伏分层储能能量管理体系结构,属于光伏‑储能联合系统技术领域;现有技术中,如何高效率地实现大数据的处理及挖掘是亟需解决的问题;本发明的储能能量管理系统体系结构,能够有效实现高渗透分布式光伏分层储能系统的能量管理,同时高效率地实现功能模块间的聚合以及层次间的数据互动。
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公开(公告)号:CN106410833B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610657434.8
申请日:2016-08-11
申请人: 北京交通大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E70/30
摘要: 本发明公开了一种提升可再生能源发电可调度性的复合储能系统控制方法,该方法的步骤包括:基于可再生能源的调度模式,对储能系统的模型进行分析和构建;基于步骤S1的分析结果和低通滤波平滑控制原理构建复合储能系统控制策略,对复合储能平抑不平衡功率进行控制S2;以及,构建基于全寿命周期成本的复合储能系统年均成本模型和基于调度计划的可再生能源与复合储能系统联合输出功率的相关系数模型,以储能运行经济性和可再生能源发电可调度性为优化目标,得到复合储能系统的最优运行控制参数S3。本方案综合分析可再生能源调度模型,建立了一种复合储能系统控制策略,通过该策略提升可再生能源发电可调度性和降低储能系统全寿命周期成本。
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公开(公告)号:CN101071151B
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200610017753.9
申请日:2006-05-08
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: G01R31/06
摘要: 本发明涉及一种比幅式零序方向继电器测量电抗器匝间故障的方法,该方法包括如下步骤:a.构造继电器的动作量函数,构造继电器的制动量函数;b.令F3=F1-F2;c.测量电抗器的零序电流并带入函数F;d.判断F3≥0?;e.当F3>0时,断定电抗器匝间故障,继电器动作。本发明通过分析电抗器故障时零序电压和零序电流的相位关系,构造比幅式零序方向继电器动作量方程和构造比幅式动零序方向继电器制动量方程,该方法可使继电器在电抗器内部发生匝间故障时制动量为零,动作量很大,在电抗器外部发生单相接地故障时制动量很大,动作量为零,从而解决了电抗器发生匝间故障时的灵敏度和可靠性问题。
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公开(公告)号:CN118213947A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410159496.0
申请日:2024-02-04
申请人: 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
发明人: 张红跃 , 宋红涛 , 樊占峰 , 王攀峰 , 许东 , 李宝伟 , 邓茂军 , 牛志雷 , 杜延辉 , 郭宝甫 , 马和科 , 沈燕华 , 黄伟 , 李文正 , 张乔兵 , 陈海龙 , 陈斌 , 胡建斌
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明涉及一种和应涌流的识别方法及装置,属于电力系统继电保护技术领域。根据差动电流的正序基波变化量和差动电流的正序基波变化量设定值的大小判断和应涌流延时闭锁元件是否开始计时。当差动电流的正序基波变化量大于等于差动电流的正序基波变化量设定值时,和应涌流延时闭锁元件开始计时;在开始计时的设定时间内当差动电流中的正序二次谐波大于差动电流中的基波和差动电流中的正序二次谐波系数的乘积或差动电流正序谐波的相位差在(0°±α)或者(180°±α)区间内,则确认出现和应涌流,有效地解决了需要计算二次电流面积,计算过程复杂、计算步骤繁琐的问题。
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公开(公告)号:CN117175680A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311046284.3
申请日:2023-08-18
申请人: 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
发明人: 李新文 , 王伟 , 孙运乾 , 王晶 , 武岳 , 邓茂军 , 李文正 , 李江林 , 郭宝甫 , 崔敏 , 牛志雷 , 白申义 , 边浩涵 , 陈红飞 , 毕冠南 , 明廷谦 , 邓显俊 , 王晓娟
摘要: 本发明涉及一种海油平台电网控制方法及系统,属于电网安全控制领域,根据纯电气量跳闸判据或保护跳闸信号判据,判断处于投运状态的发电机是否出现故障跳闸现象,当处于投运状态的发电机出现故障跳闸现象,则根据负荷需切数量切断负荷,根据元件电流大小、有功功率方向、检修压板是否退出以及是否存在另一种元件故障停运判断该元件是否出现过载启动现象,根据元件过载是否启动、元件电流与过载动作电流定值的比较结果以及元件功率与过载动作功率定值的比较结果判断是否过载启动,本方法能够精准的判断出发电机、负载之间是否供需平衡。
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公开(公告)号:CN107732893B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201711024950.8
申请日:2017-10-27
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J1/10
摘要: 本发明涉及一种基于储能的直流系统动态电压恢复器,适用于直流配电网系统,通过并联在直流母线上的充电回路,以及串联设置在直流母线上的电压补偿回路,实现直流系统的电压补偿。即在直流母线没有出现电压跌落时,利用充电电路给储能模块充电,在直流母线出现电压跌落时,储能模块通过电压补偿回路补偿直流母线上跌落的电压,对电压进行快速补偿,保证负载持续稳定运行。
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公开(公告)号:CN116613764A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310624759.6
申请日:2023-05-29
申请人: 河南许继继保电气自动化有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 海洋石油工程股份有限公司
摘要: 本发明属于电力系统安全控制技术领域,具体涉及一种电网功率协调控制系统。包括一个功率协调控制主站以及若干个功率协调控制执行站;功率协调控制主站包括第一主机和第一采集执行单元,功率协调控制执行站包括第二采集执行单元,第一主机用于接收采集执行单元采集到的信息,判断是否满足预设的发电机故障跳闸判据,在满足该判据时按预设的切负荷优先级顺序向采集执行单元下发切负荷指令,使发电机组发电量和负荷用电量保持供需平衡。采用本发明的系统可以在保障电网安全的前提下,避免负荷平台工作负载被切除的过多而影响平台设备正常运行和经济效益。
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公开(公告)号:CN105305430B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201510751313.5
申请日:2015-11-06
申请人: 重庆大学 , 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供的基于分层控制的光储发电系统电能质量提升方法,包括a.构建光储联合发电系统,所述光储联合发电系统包括在分布式光伏发电系统的直流侧设置混合储能单元;b.通过所述光储联合发电系统的功率调度控制和本地功率控制对电能质量进行主动治理;本发明中的分布式光储联合发电系统能有效平抑光伏输出功率的波动,增强光储联合发电系统的可调度性;基于自适应迭代的谐波电流检测算法能有效检测本地负荷的谐波分量,为分布式光储联合发电系统的电能质量就地补偿提供保障;本发明为高渗透率光伏发电系统的运行与控制提供了一条种新的方法,可以有效的提升电网的电能质量,为电网的安全稳定运行提供有力的保障。
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公开(公告)号:CN105576677B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610095931.3
申请日:2016-02-22
申请人: 华中科技大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E10/566 , Y02E70/30
摘要: 本发明公开了一种光伏储能系统能量管理控制方法,包括光伏储能系统配置方法、集中储能系统控制方法和分布式储能系统控制方法。相比于传统混合储能结构,本发明采用集中储能与分布式储能分层控制方式,能够方便、有效地对光伏储能系统进行全局控制和局部控制,简化控制电路及控制过程,提高控制效率;通过集中储能和分布式储能控制方法的优化,可有效增加光伏利用率,稳定母线电压;通过蓄电池分组控制方式,解决了采用单一控制时,数据量大、难以合理确定每台蓄电池荷电状态的问题。本发明可广泛用于分布式光伏储能系统,简化控制方式、提高控制效能、提升光伏利用率和供电质量,具有重要的应用前景。
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