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公开(公告)号:CN109342815B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201811267649.4
申请日:2018-10-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司
摘要: 本发明涉及一种变电站谐波源定位方法与系统,包括:采用傅里叶算法对支路的电压电流信号进行计算,得到所述支路各次谐波的电压和电流的幅值及相角,基于所述各次谐波的电压和电流的幅值和相角,计算所述支路的各间隔内各次谐波的有功功率和无功功率,基于所述各次谐波的有功功率和无功功率确定所述谐波的谐波源。本发明涉及一种变电站谐波源定位方法与系统,解决了传统电网谐波源定位理论性强,不便于实际工程应用和具体定位时又涉及监测设备配置复杂,不便于工程化的问题。
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公开(公告)号:CN109342815A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811267649.4
申请日:2018-10-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司
CPC分类号: G01R23/16 , G01R31/088
摘要: 本发明涉及一种变电站谐波源定位方法与系统,包括:采用傅里叶算法对支路的电压电流信号进行计算,得到所述支路各次谐波的电压和电流的幅值及相角,基于所述各次谐波的电压和电流的幅值和相角,计算所述支路的各间隔内各次谐波的有功功率和无功功率,基于所述各次谐波的有功功率和无功功率确定所述谐波的谐波源。本发明涉及一种变电站谐波源定位方法与系统,解决了传统电网谐波源定位理论性强,不便于实际工程应用和具体定位时又涉及监测设备配置复杂,不便于工程化的问题。
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公开(公告)号:CN111046327B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201911307121.X
申请日:2019-12-18
申请人: 河海大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司
摘要: 本发明提供一种适用于低频振荡与次同步振荡辨识的Prony分析方法,包括:基于实测数据,构建出扩展阶的样本矩阵;采用基于奇异值分解的方法来确定样本矩阵的有效秩,即Prony算法的计算阶数;求解特征多项式,根据求得的特征根构建新的矩阵方程;采用基于BP神经网络的方法进行迭代求解前述构造的矩阵方程;基于前述求解得到的特征根与矩阵方程的解计算Prony参数:幅值、衰减因子、频率、初相。利用本发明提出的适用于低频振荡与次同步振荡辨识的Prony分析方法,可克服传统算法中计算阶数选取方法的不足,实现了准确定阶,并采用了基于BP神经网络的方法进行迭代求解,改善了过去算法在复矩阵计算中的不足,提高Prony算法的复矩阵方程求解速度。
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公开(公告)号:CN111478433A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010179840.4
申请日:2020-03-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司 , 国网冀北电力有限公司 , 沈阳工程学院
发明人: 王顺江 , 顾欣然 , 苏安龙 , 窦仁晖 , 葛延峰 , 陈晓东 , 赵军 , 姚志强 , 句荣滨 , 凌兆伟 , 韩凯 , 李劲松 , 王铎 , 金宜放 , 魏凯 , 周桂平 , 胡博 , 葛维春 , 吴艳平 , 赵琰 , 王东来 , 姜河
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明提供了一种安全的智能变电站顺序控制方法,包括:获取电力系统实时运行状态;基于所述电力系统实时运行状态和预先扩展后的所述104规约顺序控制传送执行操作票至通讯网关;通讯网关将所述执行操作票与预存操作票进行比对,将通过比对的执行操作票生成执行票执行,否则形成顺序控制过程报文发送至所述调控系统;顺序控制功能可以帮助运行人员执行复杂的操作任务,将传统的操作票转变成任务票,整个过程中可以无需额外的人工干预,最大限度的提高操作效率和降低误操作风险;缩短了因人工操作造成的停电时间,尤其是在高电压等级的变电站中效果显著。
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公开(公告)号:CN111046327A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911307121.X
申请日:2019-12-18
申请人: 河海大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司
摘要: 本发明提供一种适用于低频振荡与次同步振荡辨识的Prony分析方法,包括:基于实测数据,构建出扩展阶的样本矩阵;采用基于奇异值分解的方法来确定样本矩阵的有效秩,即Prony算法的计算阶数;求解特征多项式,根据求得的特征根构建新的矩阵方程;采用基于BP神经网络的方法进行迭代求解前述构造的矩阵方程;基于前述求解得到的特征根与矩阵方程的解计算Prony参数:幅值、衰减因子、频率、初相。利用本发明提出了Prony算法定阶新方法,可克服传统算法中计算阶数选取方法的不足,实现了准确定阶,并采用了基于BP神经网络的方法进行迭代求解,改善了过去算法在复矩阵计算中的不足,提高Prony算法的复矩阵方程求解速度,在一定程度上优于传统Prony算法。
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公开(公告)号:CN116881732A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310835783.4
申请日:2023-07-07
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司华中分部 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F18/22 , H02J13/00 , G06F18/2113 , G01R23/16
摘要: 本发明公开了一种宽频带电气量测量数据筛选适配方法及系统,包括:根据瞬时有功功率的主导分量的频率匹配次同步、超同步电压及电流分量;对100Hz以上的间谐波测量数据,按间谐波幅值从大到小,匹配同频率的电压、电流间谐波测量数据,得到三相电压和三相电流间谐波测量数据组;对谐波测量数据,利用动态幅值门槛比较筛选,进行同次电压、电流谐波测量数据匹配,该方法及系统能够自动匹配三相电压、电流间谐波的主导分量,实现宽频范围内谐波数据的全面筛选。
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公开(公告)号:CN112559420B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202011523930.7
申请日:2020-12-21
申请人: 国家电网有限公司能源互联网技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司
摘要: 本发明提供一种基于双高速总线自主可控的数据通信网关机及通信方法,所述数据通信网关机包括:第一PCI‑E总线,连接随机存取存储器RAM和网络接口;第二PCI‑E总线,连接逻辑运算单元;第三PCI‑E总线,连接所有的低速响应设备;CPU,连接第一PCI‑E总线、第二PCI‑E总线和第三PCI‑E总线。本发明采用双PCI‑E高速桥模拟双北桥,单PCI‑E低速桥模拟单南桥,第一PCI‑E总线专用于RAM访问的,解决了设备对RAM的访问的瓶颈。
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公开(公告)号:CN111857832B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202010681654.0
申请日:2020-07-15
申请人: 国家电网有限公司能源互联网技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司
摘要: 本发明公开一种超长指令插入判断方法和系统,包括:采集若干单指令,形成指令集;确定所述指令集中的单指令之间的相关性;根据所述相关性调度组合并列单指令中分步骤的执行顺序;按照所述执行顺序排列,形成指令级并行的超长指令。本发明可后续应用于电力系统自动化设备,满足变电站运行自动化装置应用的要求,能够实现自主研发芯片大规模应用。
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公开(公告)号:CN118244028A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410256493.9
申请日:2024-03-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司华中分部 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种多频主导相量自动监测方法、系统、设备及介质,采集电网间隔测量点的采样数据;对采样数据进行频谱分析得到频谱数据,对频谱数据进行分析得到电网中多频主导相量,对多频主导相量的频率范围内的频谱数据的幅值进行求解搜索得到若干个频谱极值,对频谱极值进行辨识,形成若干主导相量确定量数据;对每个主导相量确定量数据的模态成分进行识别,将主导相量确定量数据分为单模态成分数据和多模态成分数据;对不同模态成分的主导相量确定量数据进行幅值、相位和频率计算得到监测数据。本发明能够自动辨识单个模态与多个模态确定性分量的幅值、相位和频率,满足主导相量监测要求,提高电网运行控制的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN117590308A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311573856.3
申请日:2023-11-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司华中分部 , 国家电网有限公司
摘要: 一种在线同步相量测量误差检测方法、系统、设备及存储介质,方法包括通过采集精度满足基准要求的采样装置,现场获取待检测同步相量对应的同步采样数据;基于待检测在线同步相量数据恢复同步采样数据;以现场获取到的待检测同步相量对应的同步采样数据为基准,计算待检测在线同步相量数据恢复得到的同步采样数据的误差,判断在线同步相量测量误差是否符合要求。本发明避免以未知同步相量算法结果为基准引入的误差,实现高可信度的在线同步相量静态和动态性能校核。与现有同步相量检测方法相比,具有用于误差检测的基准数据易得、可信度高和误差计算便捷等优点,特别适用于现场在线同步相量的性能的校核,同时也能用于实验室环境下误差检测。
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