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公开(公告)号:CN119511178A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411402962.X
申请日:2024-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明公开了一种电磁式电压互感器全负荷下误差的扩展计算方法及系统,属于交流电压测试技术领域。本发明包括:获取电磁式电压互感器任意两个负荷下的误差,基于两个任意负荷下的误差,确定所述电磁式电压互感器全负荷下的误差;基于所述电磁式电压互感器全负荷下的误差以及负荷误差与空载误差的关系,计算得到所述电磁式电压互感器的空载误差;基于所述空载误差以及不同负荷下电磁式电压互感器负荷误差的分布规律,计算得到所述电磁式电压互感器全负荷下的扩展实际误差。本发明的计算步骤简单,针对全负荷下的误差无需开展试验接线,通过理论计算即可获得,极大的降低了运维人员工作量。
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公开(公告)号:CN118971121A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410906138.1
申请日:2024-07-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Abstract: 本发明公开了一种构网新能源场站的电压频率支撑能力主动感知方法及系统,包括:搭建新能源场站及其接入电网的数字孪生模型;在所述数字孪生模型中模拟注入电压扰动和频率扰动;获取所述数字孪生模型中新能源场站在扰动下的电压响应数据和频率响应数据;基于所述电压响应数据和频率响应数据对系能源场站的电压和频率支撑能力进行评估,获取评估结果。本发明实现了对新能源场站电压频率支撑能力的主动感知、精准评估、动态监测,为提升新能源消纳水平、保障新能源高渗透电网安全稳定运行提供了关键技术支撑,在"双碳"目标、能源革命的时代背景下,对于推动能源电力系统数字化、智能化发展,助力高比例新能源接入和清洁低碳转型具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118734031A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410670518.X
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC: G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/2433
Abstract: 本发明公开了一种构网型光伏发电装备健康状态主动感知方法及系统,属于新能源发电技术领域。本发明方法,包括:获取构网型变流器和光伏发电板的多特征量数据;针对所述多特征量数据进行多时间尺度的融合处理,得到与构网型光伏发电装备健康状态动态演变相关的高维数据特征;将所述高维数据特征数据至预先构建的基于知识驱动的主动感知模型,基于所述主动感知模型,对所述高维数据特征进行识别,以主动感知到所述构网型光伏发电装备的健康状态。本发明为构网新能源光伏发电装备的故障防护和可观可控提供可靠感知数据。
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公开(公告)号:CN117849426A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311734296.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
Inventor: 卢和平 , 周峰 , 郜波 , 方田 , 刘俭 , 王健 , 刘俊杰 , 易姝慧 , 刁赢龙 , 雷民 , 殷小东 , 张军 , 赵兵 , 袁瑞铭 , 李明 , 陈卓 , 赵威 , 汪根荣 , 吴平
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明涉及一种便携式高精度宽频电容分压器,其包括高压臂气体电容器和低压臂集成电路;其中,所述高压臂气体电容器包括多个同心设置的高压电极以及多个同心设置的低压电极,多个高压电极与多个低压电极互相交错且间隔设置;所述低压臂集成电路设于所述金属底座下部,所述低压电极通过低压连接线与低压臂集成电路的输入端相连接。该电容分压器介质损耗小、频率特性好、电压跟随特性好、受温度影响小、测量精确度高;同时,该电容分压器的体积和重量小,工艺简单,经济性能优良,且可以便携式运输。
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公开(公告)号:CN119511179A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411415857.X
申请日:2024-10-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明公开了一种用于电磁式电压互感器分布参数辨识的方法及系统,属于交流电压测试技术领域。本发明方法,包括:将电磁式电压互感器进行等效,将所述电磁式电压互感器等效为二端口等效宽频模型;确定所述二端口等效宽频模型的导纳参数矩阵;基于所述二端口等效宽频模型的导纳参数矩阵,辨识出所述电磁式电压互感器的最优分布参数。本发明方法计算简单,结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN119414085A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411451280.8
申请日:2024-10-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Abstract: 本发明公开了一种用于新能源系统频率微分测量的方法及系统,属于电力系统测量技术领域。本发明方法,包括:针对新能源系统进行PWU数据采集,并对采集的数据进行预处理,以获取电压信号;对所述电压信号进行Hilbert变换,得到解析信号;对所述解析信号进行瞬时相位解卷绕处理和频率计算,得到频率偏差;基于所述频率偏差,进行频率微分计算,并对频率微分计算的计算结果进行滤波平滑处理,得到新能源系统频率微分的测量结果。本发明实现了新能源系统频率微分的快速、精确测量,克服了传统PMU测量方法的不足。
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公开(公告)号:CN119378755A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411542345.X
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Abstract: 本发明公开了一种构网新能源发电装备虚拟惯量的计算方法及系统。其中,该方法包括:建立风光储混合发电站,包括风电场、光伏电站以及储能系统;在风光储发电站的设备层面配置自适应虚拟惯量Agent节点,包括风机Agent、光伏逆变器Agent、储能变流器Agent、场站EMS Agent针对风光储不同特性,基于各设备的虚拟惯量Agent节点,建立各设备Agent虚拟惯量模型,包括风机Agent虚拟惯量模型、光伏逆变器Agent虚拟惯量模型、储能变流器Agent虚拟惯量模型以及场站EMS Agent协调模型;基于PSO‑ADMM算法,求解各设备Agent虚拟惯量模型的虚拟惯量优化模型,基于场站EMS Agent,实时采集风光储运行模式与虚拟惯量策略的映射关系,构建策略知识库;基于策略知识库,管理风光储混合发电站的新能源发电装备虚拟惯量。
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公开(公告)号:CN119125985A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411158447.1
申请日:2024-08-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种开口电流传感器的自校准装置及在线自校准方法,所述装置包括:开口电流互感器和自校准系统,所述开口电路互感器,包括:位于一侧的第一注入绕组和第二注入绕组,以及位于另一侧的检测绕组;所述自校准系统,包括:第一数控信号发生单元、第二数控信号发生单元、第一功率放大单元、第二功率放大单元、第一信号取样单元、第二信号取样单元、第三信号取样单元和自校处理单元;所述第一数控信号发生单元、第一功率放大单元、第一信号取样单元和第一注入绕组构成抵消电路;所述第二数控信号发生单元、第二功率放大单元、第二信号取样单元和第二注入绕组构成校准电路;所述第三信号取样单元和检测绕组构成测量电路。
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公开(公告)号:CN119106953A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411029772.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC: G06Q10/0639 , H02J3/24 , H02J3/46 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种用于新能源场站频率电压支撑能力的综合评价方法和系统,包括:根据新能源场站频率电压支撑特性,确定评价准则;根据所述评价准则,建立新能源场站频率电压支撑能力的评价指标;根据新能源场站的实测值和仿真值,对所述评价指标量进行无量纲化处理,获得评价指标量化值;采用层次分析法对所述评价指标进行两两比较,构建差别矩阵;通过计算所述差别矩阵的最大特征值及对应的特征向量,获得所述评价指标的权重系数;将所述评价指标量化值和权重系数代入预先构建的新能源场站频率电压支撑能力评价模型,确定新能源场站频率电压支撑能力综合得分。能够准确、快速评估新能源场站的支撑能力,定量分析其对电网频率、电压稳定的贡献。
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公开(公告)号:CN118501540A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410646880.3
申请日:2024-05-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC: G01R23/02 , G01R23/165
Abstract: 本发明提供一种基于改进数字锁相放大算法的异频信号测量方法,包括:获取待测量的混合异频信号;针对所述混合异频信号的不同频率范围,采用多级串联的DPLL算法结构,并引入自适应滤波机制,根据所述混合异频信号的频率特征,动态调整环路滤波器的参数;通过频率估算和跟踪算法,实时监测所述混合异频信号的各个频点的频率变化;通过多频带并行处理的数控振荡器模块,实现对所述各个频点的信号的同时测量和分析。实现了在复杂电磁环境中多频点异频信号的高精度测量和综合分析。
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