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公开(公告)号:CN111027226B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201911354683.X
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种抽水蓄能电站水沙数值模拟计算方法,包括上水库计算模式、下水库计算模式及上、下水库水沙交换联算、上、下水库坝前水位计算、虚拟分汇流流量修正过程。本发明提供一种抽水蓄能电站水沙数值模拟计算方法,针对抽水蓄能电站运行工况和水沙特点,模拟上下水库泥沙淤积、枢纽区冲淤状况及过机含沙量和级配。
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公开(公告)号:CN111027226A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911354683.X
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种抽水蓄能电站水沙数值模拟计算方法,包括上水库计算模式、下水库计算模式及上、下水库水沙交换联算、上、下水库坝前水位计算、虚拟分汇流流量修正过程。本发明提供一种抽水蓄能电站水沙数值模拟计算方法,针对抽水蓄能电站运行工况和水沙特点,模拟上下水库泥沙淤积、枢纽区冲淤状况及过机含沙量和级配。
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公开(公告)号:CN119784108A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510276762.2
申请日:2025-03-10
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 中电建广西勘测设计研究院有限公司
Inventor: 郭士祥 , 王俊钗 , 王晶 , 张丹庆 , 卢有麟 , 于永强 , 王亚平 , 周铁柱 , 祁进 , 鄢军军 , 贾函 , 郭佳俊 , 易东英 , 黄启有 , 房晓亮 , 黄文衡 , 陶亮 , 宋敏 , 孙莉
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明提供一种抽水蓄能电站多要素多目标智能化在线选址方法、装置及存储介质:提取各河网线段的中点作为候选点以构建候选点集合#imgabs0#;根据引水距离#imgabs1#和水头参数#imgabs2#对集合#imgabs3#进行筛选得到集合#imgabs4#;利用多目标约束模型对集合#imgabs5#中候选点的坝长、坝高、库容以及水库库面形态进行校验得到集合#imgabs6#;从集合#imgabs7#中选择一个候选点#imgabs8#,筛选出集合#imgabs9#中与候选点#imgabs10#相匹配的候选点#imgabs11#,得到集合#imgabs12#;通过适宜性分析得到集合#imgabs13#中与候选点#imgabs14#最优匹配的候选点。本发明从选点效率、水库库容计算、优化同质站点、站点全面综合评价等方面优化了抽水蓄能电站在线选址方法。
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公开(公告)号:CN212459021U
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202020918207.8
申请日:2020-05-27
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种污水取样装置,包括与污水处理装置导通连接的水渠、设于水渠上方的支架和设于支架上的取样泵。支架上设有高压泵,所述高压泵的出水端通过管路与取样泵和取样管导通连接,高压泵的进水端通过管路与外部的清水导通连接;所述高压泵的出水端设有第一电磁阀,高压泵的进水端设有第三电磁阀,所述第一电磁阀、第三电磁阀与外部控制单元连接。本实用新型的污水取样装置在污水取样后可对取样部件以及各管路内部进行冲洗,并利用高压气体将取样部件和各管路内冲洗后残留的水排出,避免了因残留液污染后续取样时的样水,保证后续样水化验结果准确。
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公开(公告)号:CN112014631B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010859596.6
申请日:2020-08-24
Applicant: 武汉大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电网暂态故障下的振荡功率获取方法和装置,在电力电子装备出现电网暂态故障时,本方法首先测量网络电感支路的电感电压和电流,分别对电感电压和电流进行希尔伯特变换;然后根据电感电压、电流、希尔伯特变换电压参数、及希尔伯特变换电流参数来计算所述网络电感支路表征出的瞬时电阻;并计算网络电感支路的瞬时功率;从所述瞬时功率中提取与瞬时电阻相关的瞬时电阻消耗的功率,将所述瞬时电阻消耗的功率作为振荡功率。本发明能够有助于解决电力电子装备内电势的幅值频率随装备输入输出功率不平衡而变化,以及内电势幅值频率变化通过网络又会反过来影响装备的输入输出功率不平衡的现有技术中存在缺陷。
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公开(公告)号:CN107169244B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201710502077.2
申请日:2017-06-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及电力系统暂态数字仿真技术,具体涉及一种机电‑电磁暂态混合仿真接口系统,一种机电‑电磁暂态混合仿真接口系统,包括RTLAB和PC机;RTLAB包含数据转换模块、同步信号模块、GTAO板卡和GTAI板卡;PC机包含数据采集卡、数据管理与交互模块和机电暂态仿真模块;RTLAB与PC机连接。通过数据采集采样电磁侧数据,由数据管理与交互模块将数据读入PC机,并于PC机上的机电暂态仿真模块进行数据交互完成,实现机电‑电磁混合仿真,串并行时序灵活切换的混合时序方法能够提高仿真精度和仿真效率,机电‑电磁暂态混合仿真接口系统提高了混合仿真的准确性、动态性能,保证了机电‑电磁暂态交互数据的同步性。
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公开(公告)号:CN107394814B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201710587833.6
申请日:2017-07-18
Applicant: 武汉大学 , 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术,具体涉及一种最优储能配置下的虚拟惯量匹配方法,包括以下步骤,步骤1、确定储能装置最大功率工作点的限制规则;步骤2、根据临界阻尼模型得到储能容量及其最大功率工作点;步骤3、计算最优储能容量及最优储能配置下的转动惯量和阻尼系数。该方法克服了目前多数虚拟发电机技术中转动惯量的配置都是基于直流侧为恒压源的情况,没有考虑实际系统中储能容量与转动惯量的对应关系,不具有实际参考性的缺陷。不仅充分考虑储能容量与转动惯量的对应关系,还对储能容量的配置问题做了优化,并且考虑了分布式电源发电容量、逆变器容量和储能容量三者间的制约关系。具有较好的发展潜力和推广空间。
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公开(公告)号:CN112014631A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010859596.6
申请日:2020-08-24
Applicant: 武汉大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电网暂态故障下的振荡功率获取方法和装置,在电力电子装备出现电网暂态故障时,本方法首先测量网络电感支路的电感电压和电流,分别对电感电压和电流进行希尔伯特变换;然后根据电感电压、电流、希尔伯特变换电压参数、及希尔伯特变换电流参数来计算所述网络电感支路表征出的瞬时电阻;并计算网络电感支路的瞬时功率;从所述瞬时功率中提取与瞬时电阻相关的瞬时电阻消耗的功率,将所述瞬时电阻消耗的功率作为振荡功率。本发明能够有助于解决电力电子装备内电势的幅值频率随装备输入输出功率不平衡而变化,以及内电势幅值频率变化通过网络又会反过来影响装备的输入输出功率不平衡的现有技术中存在缺陷。
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公开(公告)号:CN107257138B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710587088.5
申请日:2017-07-18
Applicant: 武汉大学 , 云南电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于光伏电源的虚拟原动机输出功率调节方法,具体包括:应用改进的扰动观测法寻找需要的光伏电源输出功率点和通过光伏电源侧DC/DC变换器的控制策略使光伏电源输出需要的功率。本发明打破传统虚拟同步发电机技术的应用限制,将光伏发电技术与虚拟同步发电机技术融合,充分考虑光伏电源的动态特性和同步发电机原动机的输出功率特性,通过改进的扰动观察法,实现光伏电源输出功率的上下可调,充分行使其作为虚拟原动机的功能,虚拟同步发电机得以继承传统同步发电机的优良性能,同时储能装置只需要用来提供惯性,不需要补偿系统功率的缺口,故需要的储能容量较小,大大节约了成本,该发明方法具有较好的发展潜力和推广空间。
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公开(公告)号:CN108880353A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810731461.4
申请日:2018-07-05
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于电压源型静止变频器的大型同步调相机起动控制方法,包括以下步骤,步骤1、引入转速闭环控制、电流闭环控制和电压前馈控制形成完整的逆变部分控制策略;步骤2、引入机端电压幅值控制、励磁电流闭环控制形成完整的励磁部分控制策略。本发明避免了现有的基于电流型静止变频器的大型同步电机起动控制系统的不足之处,比如对网侧、电机侧造成高次谐波污染,存在换相失败隐患等问题;本发明不仅大大提高了大型同步调相机的起动成功率,而且在电机起动过程中,转子转速加速时间短、系统冲击电流小,具有较好的发展潜力和推广空间。
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