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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
申请人: 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分类号: G01R23/02 , G01R23/165
摘要: 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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公开(公告)号:CN118396775A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410633484.7
申请日:2024-05-21
申请人: 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
摘要: 本发明提供了一种输电线路状态评估方法、装置、设备及存储介质,属于输电线路评估技术领域,其方法包括:获取输电线路的线路基本数据和线路运行数据;基于线路运行数据确定输电线路的初始理论线损;对线路基本数据和线路运行数据进行特征提取,获得输电线路的本征特征;将本征特征与初始理论线损进行融合,获得融合特征,并将融合特征输入至理论线损确定模型中,获得理论线损;确定输电线路的统计线损,并基于统计线损和理论线损对输电线路的状态进行评估。本发明新增了理论线损确定模型,提取数据深度的本征特征,提高了理论线损计算准确度和可靠性,并且通过理论线损和统计线损共同对输电线路的状态进行评估,进一步提高了状态评估的准确性。
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公开(公告)号:CN113484811B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202110579138.1
申请日:2021-05-26
申请人: 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分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种直流电阻分压器自校准方法及系统,将直流分压器与辅助单元进行连接;将直流电阻分压器中多个分压电阻进行串联,将辅助单元中多个标准电阻进行串联;对直流电阻分压器施加第一额定电压UN,获取第一电压测量值u′1;对辅助单元输出的电压进行测量,获取第二电压测量值u1;将直流电阻分压器中多个分压电阻进行并联,将辅助单元中多个标准电阻进行并联;分别对直流电阻分压器施加第二额定电压UN/10,获取第三电压测量值u′2;对辅助单元输出的电压进行测量,获取第四电压测量值u2;基于第一电压测量值u′1与第二电压测量值u1的比值,以及第三电压测量值u′2与第四电压测量值u2的比值,确定直流电阻分压器的分压比。
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公开(公告)号:CN113823497A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110547551.X
申请日:2021-05-19
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种抗直流偏磁的开磁路电压互感器装置,属于高电压设测量技术领域。本发明装置,包括:T字型铁心,所述铁心包括圆柱体铁心和长方体铁心,圆柱体铁心的直径长度与长方体铁心的宽长度一致,圆柱体铁心底面位于长方体铁心顶面正中心;一次绕组和二次绕组,所述一次绕组和二次绕组绕制在圆柱体铁心上,且呈上下排列;误差补偿线路,所述误差补偿线路对计量误差进行补偿。本发明装置在补偿后的开磁路电压互感器具有抗直流偏磁功能,且误差等级满足现场计量用互感器的准确度要求。
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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
申请人: 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
摘要: 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
申请人: 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分类号: G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/2433
摘要: 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
申请人: 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
发明人: 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分类号: G01R15/06
摘要: 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:CN118841935A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410688062.X
申请日:2024-05-30
申请人: 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分类号: H02J3/00 , G06F30/27 , H02J3/24 , H02J3/38 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种新能源电力系统区域等效惯量时空分布图的生成方法,包括:根据电力系统的电网拓扑结构、新能源分布特性以及电气距离,将电力系统划分为多个区域,其中多个区域相对独立且内部特性相似;分别对多个区域内的等效惯量进行聚合计算,获取每个区域的区域即时等效惯量;采用预先预先购进的区域等效惯量时间序列模型,根据多个区域的区域即时等效惯量,刻画区域等效惯量动态演变规律,预测多个区域预定未来时间段内的区域等效惯量变化趋势,其中区域等效惯量变化趋势包括区域等效惯量的空间分布和时间演变特性;融合多个区域的区域等效惯量变化趋势,生成区域等效惯量时空分布图。
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公开(公告)号:CN118739336A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410697078.7
申请日:2024-05-31
申请人: 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分类号: H02J3/24 , G01R31/00 , G06Q10/0639 , G06F17/10 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , H02J3/38 , H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种新能源发电装备惯量支撑能力的在线测量方法及装置。其中,方法包括:利用电网同步调相机、静止无功补偿器、储能装置等设备作为频率扰动源,在新能源发电装备并网点注入特定的频率扰动信号;在新能源发电装备并网点,采集频率扰动信号加入前后预定时间窗口内的有功功率数据和频率数据;根据有功功率数据和频率数据,计算新能源发电装备的惯量支撑能力指标,其中惯量支撑能力指标包括:虚拟惯量、等效惯量时间常数和惯量响应速度;根据惯量支撑能力指标评估新能源发电设备的惯量支撑能力是否满足电网频率稳定性要求。
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公开(公告)号:CN118011303A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410075765.5
申请日:2024-01-18
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种量子电力互感器的远程频率校准方法及装置。方法包括:获取北斗卫星1pps信号的标准参考信号源以及量子电力互感器的恒温晶振输出的1pps信号的待校准的标准输出信号源;并计算两者的时间频率偏差,判断是否小于预设频率误差;在时间频率偏差小于预设频率误差的情况下,根据量子电流互感器的被测电流的最小值,计算量子电流互感器的微波源所需的第一频率精度;将保准输出信号源接入微波源的外部参考信号输入接口中,根据标准输出信号源以及第一频率精度,计算外部参考源所需的第二频率精度;在时间频率偏差小于第二频率精度的情况下,则恒温晶振完成校准,否则调整恒温晶振的压控值,直至时间频率偏差小于第二频率精度。
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