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公开(公告)号:CN119420139A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411584509.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种非磁性定子齿高温超导同步调相机及确定方法,通过在转子磁轭和超导屏蔽层之间沿转子磁轭圆周阵列有多个超导励磁绕组,每个超导励磁绕组连接有一个超导励磁绕组冷却结构,高温超导带材绕制的励磁绕组结构,并且在励磁绕组上设置超导励磁绕组冷却结构以维持励磁绕组在设定温度下进行稳态运行,从而避免了励磁绕组的有功功率损耗和温升,本发明采用超导励磁绕组具有很强的激磁能力,使得高温超导同步调相机的气隙磁通密度高达1.6T,因此,在径向尺寸大致相同时,本申请的高温超导同步调相机的轴向尺寸能大大减小,在相同功率的情况下,本申请的高温超导同步调相机的轴向尺寸约为现有同步调相机的二分之一,有利于同步调相机的小型化。
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公开(公告)号:CN112736935B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202011588394.9
申请日:2020-12-29
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种利用PSS补偿角在线校核电力系统稳定器模型参数的方法,包括进行PSS试验,获取机组无补偿相频特性;将获取的机组无补偿相频特性角度和PSS补偿后转矩滞后负有功的角度存储,监测机组的有功功率、汽机主控数据,当有功功率出现振荡且汽机输入功率不变时,获取振荡之后有功功率和PSS输出值;求PSS输出值滞后于有功功率采样值的相位,及PSS补偿后转矩滞后负有功的角度;将PSS试验入库存储的和实时监测计算的PSS补偿后转矩滞后负有功的角度进行对比,若误差绝对值小于阈值,入库模型参数正确,否则,需要变化。本发明通过计算PSS输出值滞后有功功率的相位及PSS补偿后转矩滞后负有功的角度可以间接校核电力系统稳定器模型参数的正确性,具有对实时数据精度依赖低、校核精度高等优点。
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公开(公告)号:CN109308529B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201811180483.2
申请日:2018-10-11
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用在网源平台上的机组励磁功能综合性能的评价方法,其包括:步骤A:网源平台接入机组的AVR投入状态、机组运行状态、PSS投入状态、省调要求的PSS投入状态、机组励磁装置投入年份、由励磁装置引起的机组非停、励磁装置购买费用、励磁装置维修费用等数据;步骤B:对机组的励磁功能各分项进行考核评分;步骤C:由机组励磁功能的各分项得分计算出机组励磁功能综合性能得分;步骤D:机组励磁功能得分展示。本发明用于网源平台对机组励磁功能综合性能进行评价,能对其进行实时的监控,并能在网源平台将各个机组的励磁功能性能进行实时清楚显示,对励磁功能不合格的机组进行告警,网源平台能显示机组励磁功能的各分项得分,以便查看。
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公开(公告)号:CN112531704A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011494580.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种用于机组在线阻尼分析的实时数据筛选方法,本方法依据实时采样的励磁电压、有功功率和汽机主控指令,通过三级判断,筛选出能够用于机组在线阻尼分析的功率振荡数据,能够从大量的有功振荡数据中筛选出可以用于在线分析的数据,实现机组在线阻尼分析。
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公开(公告)号:CN109308529A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811180483.2
申请日:2018-10-11
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用在网源平台上的机组励磁功能综合性能的评价方法,其包括:步骤A:网源平台接入机组的AVR投入状态、机组运行状态、PSS投入状态、省调要求的PSS投入状态、机组励磁装置投入年份、由励磁装置引起的机组非停、励磁装置购买费用、励磁装置维修费用等数据;步骤B:对机组的励磁功能各分项进行考核评分;步骤C:由机组励磁功能的各分项得分计算出机组励磁功能综合性能得分;步骤D:机组励磁功能得分展示。本发明用于网源平台对机组励磁功能综合性能进行评价,能对其进行实时的监控,并能在网源平台将各个机组的励磁功能性能进行实时清楚显示,对励磁功能不合格的机组进行告警,网源平台能显示机组励磁功能的各分项得分,以便查看。
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公开(公告)号:CN114362135B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202111312169.7
申请日:2021-11-08
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力系统稳定器的参数整定方法及系统,首先,获取调差系数变化前后的电力系统和发电机的相关参数,计算不同频率下,调差系数变化引起的机组无补偿相频特性变化量;然后,获取原始调差系数下的试验相频特性,并结合机组无补偿相频特性变化量,计算不同频率下,调差系数变化后的机组相频特性理论值;最后,基于调差系数变化后的机组相频特性理论值,判断初始电力系统稳定器参数下,每个附加力矩滞后转速角度是否处于合理范围内,并基于判断结果,修正电力系统稳定器参数。解决了重新进行现场试验获取机组的无补偿相频特性并配置PSS参数效率低、耗资大的问题。
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公开(公告)号:CN112531704B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202011494580.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种用于机组在线阻尼分析的实时数据筛选方法,本方法依据实时采样的励磁电压、有功功率和汽机主控指令,通过三级判断,筛选出能够用于机组在线阻尼分析的功率振荡数据,能够从大量的有功振荡数据中筛选出可以用于在线分析的数据,实现机组在线阻尼分析。
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公开(公告)号:CN112736935A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011588394.9
申请日:2020-12-29
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种利用PSS补偿角在线校核电力系统稳定器模型参数的方法,包括进行PSS试验,获取机组无补偿相频特性;将获取的机组无补偿相频特性角度和PSS补偿后转矩滞后负有功的角度存储,监测机组的有功功率、汽机主控数据,当有功功率出现振荡且汽机输入功率不变时,获取振荡之后有功功率和PSS输出值;求PSS输出值滞后于有功功率采样值的相位,及PSS补偿后转矩滞后负有功的角度;将PSS试验入库存储的和实时监测计算的PSS补偿后转矩滞后负有功的角度进行对比,若误差绝对值小于阈值,入库模型参数正确,否则,需要变化。本发明通过计算PSS输出值滞后有功功率的相位及PSS补偿后转矩滞后负有功的角度可以间接校核电力系统稳定器模型参数的正确性,具有对实时数据精度依赖低、校核精度高等优点。
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公开(公告)号:CN109375104A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811187694.9
申请日:2018-10-11
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开了一种应用在网源平台的机组AVR模型的在线校核方法,包括以下部分:A,采样励磁电压、励磁电流、励磁电压给定值、机端电压和PSS输出值;B,根据输入量在网源平台上实时计算励磁电压的输出值;C,将网源平台上实时计算的励磁电压输出值与实际采样的励磁电压值进行比较;D,根据比较结果,若网源平台实时计算的值与实际采样值的误差在允许范围内,则认为机组的励磁模型准确,否则判断为机组的模型不准确,给出报警。本发明用于网源平台对机组AVR模型的在线校核验证,能够对机组的AVR模型起到很好地远程监督作用,既能保证机组的安全稳定运行,又可以节省大量的人力物力资源。
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公开(公告)号:CN110994672B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911169306.9
申请日:2019-11-26
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 高嵩 , 李军 , 赵岩 , 孟瑜 , 王昕 , 孟祥荣 , 韩英昆 , 路宽 , 袁森 , 辛刚 , 王进 , 王茗 , 陈玉峰 , 李华东 , 庞向坤 , 于庆彬 , 颜庆 , 李元元 , 刘恩仁 , 解笑苏 , 朱应峰
Abstract: 本发明提供一种网源协调互动的AGC运行机组负荷变化速率优化方法和系统,通过实时采集机组运行参数,确定机组调节性能指标和安全指标,根据所述指标计算机组的紧急调用允许/禁止信号和紧急负荷调节速率信号;电力调度控制中心接收所述信号,根据当前全网功率调节需求,输出紧急调用投入/退出信号;切换模块根据机组自身的紧急调用允许/禁止信号和调度下发的紧急调用投入/退出信号,在正常负荷调节速率和紧急负荷调节速率进行切换,输出最终的机组负荷变化速率信号。本发明考虑电网当前调节需求的紧迫程度和机组的真实调节性能,动态对机组负荷调节速率进行管理,实现了网源协调控制,提高了电网频率的稳定性。
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