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公开(公告)号:CN116667396A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310636882.X
申请日:2023-06-01
申请人: 东南大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网新源控股有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明公开基于分布鲁棒优化的风光蓄联合系统调度模型构建方法,属于电力系统运行调度技术领域;基于分布鲁棒优化的风光蓄联合系统调度模型构建方法包括:基于区间预测模型和随机风光场景生成,对风光不确定场景进行建模;将风光不确定场景信息转化为分布鲁棒不确定集;构建风光蓄联合系统运行相关约束;基于所述分布鲁棒不确定集和相关约束,构建优化的风光蓄联合系统调度模型;构建出的基于不确定集设计鲁棒优化调度模型,使得抽蓄机组在不确定风光出力场景下充分发挥灵活性,从而实现系统出力波动平抑和新能源消纳。
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公开(公告)号:CN118263858A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410424356.1
申请日:2024-04-10
申请人: 东南大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司华北分部
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/24 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开基于非精确CCG算法的风光蓄鲁棒调度模型求解及评估方法,属于电力系统运行调度技术领域;基于抽蓄机组间工况转换和功率过渡,对抽蓄机组进行建模;基于风光预测功率,将风光不确定信息转化为可调节鲁棒区间不确定集;基于区域电网结构,构建风光蓄联合系统运行相关约束;基于所述可调节鲁棒区间不确定集和相关约束,构建风光蓄联合系统两阶段鲁棒优化调度模型;基于非精确列约束生成算法,提出基于非精确CCG算法的风光蓄鲁棒调度模型求解方法。所提出的鲁棒模型求解方法,兼顾了抽蓄灵活性和求解效率,使得抽蓄机组在不确定风光出力场景下充分发挥灵活性,从而实现系统出力波动平抑和新能源消纳。
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公开(公告)号:CN104407286A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410676399.5
申请日:2014-11-21
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种高压隔离开关机械状态监测及预警方法,属于变电设备在线监测技术领域。本发明的高压隔离开关机械状态监测及预警方法,通过实时监测高压隔离开关分闸或合闸操作时的表征操作阻力大小的驱动电机工作电流,实现对整个操作过程中操作阻力变化情况的全面监测,从而及时发现设备卡涩、拒动等缺陷,为设备状态检修或状态评估提供有效支持。本发明方法实现简单,原理简明可靠,实施时不增加原设备复杂度;对高压隔离开关的机械状态的实时诊断和缺陷类型的智能判定,及时发出预警,有效避免设备严重故障发生,减少经济损失和社会影响。
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公开(公告)号:CN117686035A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410139189.6
申请日:2024-02-01
申请人: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网有限公司华北分部 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明公开一种充油设备的分散式主动防御系统、方法、设备及介质,若干高频传感器、超高频传感器分别采集高频、超高频模拟量;采集模块根据所述高频、超高频模拟量形成高频、超高频通道采样样本;采样判别模块根据所述高频、超高频通道采样样本得到放电特性电气数据;发送模块将所述放电特性电气数据发送至保护分析模块;保护分析模块根据所述放电特性电气数据进行多维度电气量逻辑运算,输出告警或保护动作信号。此种技术方案利用高频采样、超高频采样、数据高精度同步、多维度分析等技术,将多种特征电气量的传感器预先布置在需要监测并主动防御的充油设备区域,从而实现快速、主动地预警、切除充油设备早期故障,保护设备及运行安全。
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公开(公告)号:CN117686035B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410139189.6
申请日:2024-02-01
申请人: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网有限公司华北分部 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明公开一种充油设备的分散式主动防御系统、方法、设备及介质,若干高频传感器、超高频传感器分别采集高频、超高频模拟量;采集模块根据所述高频、超高频模拟量形成高频、超高频通道采样样本;采样判别模块根据所述高频、超高频通道采样样本得到放电特性电气数据;发送模块将所述放电特性电气数据发送至保护分析模块;保护分析模块根据所述放电特性电气数据进行多维度电气量逻辑运算,输出告警或保护动作信号。此种技术方案利用高频采样、超高频采样、数据高精度同步、多维度分析等技术,将多种特征电气量的传感器预先布置在需要监测并主动防御的充油设备区域,从而实现快速、主动地预警、切除充油设备早期故障,保护设备及运行安全。
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公开(公告)号:CN104407286B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410676399.5
申请日:2014-11-21
申请人: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种高压隔离开关机械状态监测及预警方法,属于变电设备在线监测技术领域。本发明的高压隔离开关机械状态监测及预警方法,通过实时监测高压隔离开关分闸或合闸操作时的表征操作阻力大小的驱动电机工作电流,实现对整个操作过程中操作阻力变化情况的全面监测,从而及时发现设备卡涩、拒动等缺陷,为设备状态检修或状态评估提供有效支持。本发明方法实现简单,原理简明可靠,实施时不增加原设备复杂度;对高压隔离开关的机械状态的实时诊断和缺陷类型的智能判定,及时发出预警,有效避免设备严重故障发生,减少经济损失和社会影响。
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公开(公告)号:CN110726785B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
申请人: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于GC‑Q‑ToF‑MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
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公开(公告)号:CN112886847B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110042624.X
申请日:2021-04-02
申请人: 四川大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于阻抗分析法的三相LCL型并网逆变器设计方法,涉及电力系统直流输电技术领域,包括计及补偿耦合项网侧电压的影响三相LCL型并网逆变器序阻抗模型,通过现代控制理论稳定性判据对并网系统进行稳定性分析,提出一种电容电流反馈和串联超前校正相结合的附加有源阻尼控制,对系统易发生谐振的频段进行逆变器阻抗重塑。本发明通过阻抗重塑,增加了系统阻尼,改善了逆变器阻抗特性,提高系统鲁棒性,能够有效抑制系统振荡,增强系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112886847A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110042624.X
申请日:2021-04-02
申请人: 四川大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于阻抗分析法的三相LCL型并网逆变器设计方法,涉及电力系统直流输电技术领域,包括计及补偿耦合项网侧电压的影响三相LCL型并网逆变器序阻抗模型,通过现代控制理论稳定性判据对并网系统进行稳定性分析,提出一种电容电流反馈和串联超前校正相结合的附加有源阻尼控制,对系统易发生谐振的频段进行逆变器阻抗重塑。本发明通过阻抗重塑,增加了系统阻尼,改善了逆变器阻抗特性,提高系统鲁棒性,能够有效抑制系统振荡,增强系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN109900831A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
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