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公开(公告)号:CN105488343A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510845514.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种电力二次设备故障概率计算方法,所述电力二次设备故障概率计算方法包括:获取二次设备运行状态的量化值;获取不同状态等级设备的故障概率;利用最小二乘法将所述设备运行状态的量化值和所述故障概率关联拟合。本文提出基于二次设备状态评价的故障概率求取方法,完善状态参量模型的基础上,利用最小二乘法拟合运行状态和故障概率的关联曲线。该方法能够充分利用现场和历史的运行记录,依据数学规律对二次设备故障概率进行测算,为二次设备的风险量化评估提供数据支持。
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公开(公告)号:CN105426685B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510866890.9
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种电力系统雷击闪络风险评估方法,包括:获取线路跳闸率n;获取线路在同级电网中的重要程度k1;获取线路遭雷击跳闸重合闸不成功的概率k2;根据n、k1以及k2建立区域电网雷击闪络风险模型R=n×k1×k2,并获取输电网雷击闪络风险R。本方案基于边的介数衡量各边对网络性能的影响,进而分析出影响输电电网性能的脆弱域,从而因地制宜地设计线路的防雷保护方案,适当加强脆弱线路的保护,提高供电的可靠性与稳定性,同时,结合线路跳闸率n和线路遭雷击跳闸重合闸不成功的概率k2综合评价,更加准确的评估电力系统雷击闪络风险,对降低电网因重要线路发生故障而产生巨大损失有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN105426685A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510866890.9
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种电力系统雷击闪络风险评估方法,包括:获取线路跳闸率n;获取线路在同级电网中的重要程度k1;获取线路遭雷击跳闸重合闸不成功的概率k2;根据n、k1以及k2建立区域电网雷击闪络风险模型R=n×k1×k2,并获取输电网雷击闪络风险R。本方案基于边的介数衡量各边对网络性能的影响,进而分析出影响输电电网性能的脆弱域,从而因地制宜地设计线路的防雷保护方案,适当加强脆弱线路的保护,提高供电的可靠性与稳定性,同时,结合线路跳闸率n和线路遭雷击跳闸重合闸不成功的概率k2综合评价,更加准确的评估电力系统雷击闪络风险,对降低电网因重要线路发生故障而产生巨大损失有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN105606951A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510843677.6
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种自激法测量电容式电压互感器极性的方法及装置,所述装置用于测量电容式电压互感器,包括直流电压发生装置和指针式电压表,其中,所述直流电压发生装置与所述电容式电压互感器的二次侧并联连接,所述指针式电压表与所述电容式电压互感器一次侧并联连接;所述方法步骤包括:分别控制直流电压发生装置接通,为测量电容式电压互感器极性接通测试通道;在直流电压发生装置接通瞬间,观察并记录指针式电压表的指针偏转方向;根据指针式电压表的指针偏转方向判断电容式电压互感器的极性。本发明实施例公开的装置及使用方法操作简单,安全可靠,具有很高的经济性和可操作性。
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公开(公告)号:CN105429174A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510866501.2
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种同步逆变器控制器及其预同步并网方法,包括有功功率控制模块和无功功率控制模块,所述有功功率控制模块包括频率下垂控制模块,所述无功功率控制模块包括幅值下垂控制模块,所述有功功率控制模块还包括频率调节积分器,所述频率调节积分器与频率下垂控制模块组成频率调节器;所述有功功率控制模块还包括相位调节器;所述无功功率控制模块还包括幅值调节积分器,所述幅值调节积分器与幅值下垂控制模块组成幅值调节器。本发明实施例提供的一种同步逆变器控制器及其预同步并网方法可以实现同步逆变器输出电压的频率、相位和幅值能够无静差地跟踪上电网电压,避免并网瞬间进网电流过大而对同步逆变器造成损害。
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公开(公告)号:CN105301332A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510843763.7
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种高电位脉冲微小电流信号测量系统,所述系统包括依次电连接的罗氏线圈、光纤传输系统和信号还原显示系统,其中,所述光纤传输系统包括光纤、高压侧电路和低压侧电路,所述光纤的两端分别连接高压侧电路和低压侧电路,所述高压侧电路和所述罗氏线圈电连接,所述低压侧电路和所述信号还原显示系统电连接。该系统中的罗氏线圈具有宽频带和高灵敏度性能,光纤传输系统实现了宽频带和低噪声,实现了整个系统测量精度高,工作稳定,可用于复杂电磁环境下高电位脉冲电流信号的测量。
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公开(公告)号:CN105262331A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510844536.6
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02M1/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种大电流直流滤波器,包括用于套设在初级绕组上的第一铁芯和第二铁芯,所述第一铁芯上设有气隙,所述气隙内设有霍尔传感器,所述霍尔传感器的输出端依次串联有低通滤波电路、前置放大电路、伺服电流源、绕于第二铁芯上的第二次级绕组以及绕于第一铁芯上的第一次级绕组,所述第一次级绕组的另一端接地。本发明实施例提供的一种大电流直流滤波器通过绕于第一铁芯上的第一次级绕组和绕于第二铁芯上的第二次级绕组与初次绕组产生大小相同、方向相反的磁场,使得第一铁芯和第二铁芯内形成直流零磁通,且第二铁芯没有开气隙可以产生较大的电感值,对直流大电流纹波具有较高的抑制效果。
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公开(公告)号:CN105633949B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201510929039.6
申请日:2015-12-14
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种经济运行实时发电调度和控制方法,包括滚动计划:获取第1时段的超短期发电需求预测与日前计划的差值;若差值大于预设值域,则修正机组出力值;若差值小于或者等于所述预设值域,则获取t+1时段的超短期发电需求预测与日前计划的差值,直至差值大于预设值域,则修正机组出力值,其中t为大于等于1的整数;获取t+2时段的超短期发电需求预测与最近一次修正值差值;若差值大于所述预设值域,则修正机组出力值。本方案通过超短期发电需求预测与日前计划的差值实时调度和控制发电系统,大幅度降低人员干预,提高调度员工作效率和调度的准确性,可以解决现有技术中电力调度实时性差、准确性低的问题。
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公开(公告)号:CN105262331B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510844536.6
申请日:2015-11-27
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02M1/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种大电流直流滤波器,包括用于套设在初级绕组上的第一铁芯和第二铁芯,所述第一铁芯上设有气隙,所述气隙内设有霍尔传感器,所述霍尔传感器的输出端依次串联有低通滤波电路、前置放大电路、伺服电流源、绕于第二铁芯上的第二次级绕组以及绕于第一铁芯上的第一次级绕组,所述第一次级绕组的另一端接地。本发明实施例提供的一种大电流直流滤波器通过绕于第一铁芯上的第一次级绕组和绕于第二铁芯上的第二次级绕组与初次绕组产生大小相同、方向相反的磁场,使得第一铁芯和第二铁芯内形成直流零磁通,且第二铁芯没有开气隙可以产生较大的电感值,对直流大电流纹波具有较高的抑制效果。
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公开(公告)号:CN105510733A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510837614.X
申请日:2015-11-26
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种高压、特高压直流输电线路的参数测量方法,通过构建具有分布参数特性的直流输电线路模型,并建立与所述直流输电线路模型相对应的单位长度阻抗和导纳的表达式,其中,涉及大地电阻;在数学模型的解析过程中,通过对线路边界条件下的电压与电流的齐次差分方程求解,得到两端口输电线路方程,其中,涉及电报方程,然后辅以将线路末端开路和短路的测量方式,分别测量线路送端的开路阻抗和短路阻抗,进而求解所述直流输电线路的分布参数,并给出了单位长度大地电阻的计算公式。本发明通过构建输电线路模型获取初始测量数据,同时对两端口输电线路方程进行精确求解,进而可以获取直流输电线路的精确分布参数。
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