一种分区互联装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106130054A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610509915.4

    申请日:2016-06-30

    IPC分类号: H02J3/36 H02H7/26

    CPC分类号: Y02E60/60 H02J3/36 H02H7/268

    摘要: 本发明提供一种分区互联装置,包括一次设备和二次设备;所述一次设备包括送端电压源换流器、受端电压源换流器和直流连接装置;所述二次设备包括控制保护系统;所述控制保护系统控制一次设备中的送端电压源换流器、受端电压源换流器和直流连接装置的正常运行。本发明可以在不降低交流系统供电可靠性的情况下实现交流电网软分区运行,消除电磁环网。在正常运行时,分区互联装置可以实现电网潮流的双向可控;在故障情况下,分区互联装置可以隔离交流故障,并为交流系统提供无功功率支撑,还能实现黑启动,提高交流电网供电可靠性。

    基于改进小波包变换的光伏集群并网系统的谐振检测方法

    公开(公告)号:CN106291104A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610604422.9

    申请日:2016-07-28

    IPC分类号: G01R23/167

    CPC分类号: G01R23/167

    摘要: 一种基于改进小波包变换的光伏集群并网系统的谐振检测方法,包括:对原始信号进行db40小波包分解;重新调整低通和高通滤波器组的排列,得到按频率大小分布的均匀频带;)得到的按频率大小分布的均匀频带中波形幅值一直呈现正增长的频带,即为光伏集群并网谐振所在频带。本发明与小波变换相比,小波包变换能够对高频分量不断进行二进制划分,得到均匀分布的频带。并且改进小波包变换通过重新调整低通和高通滤波器组的排列,对原有的小波包变换进行了改进,得到了按频率大小顺序分布的均匀频带,提高了检测的准确性。通过查看波形幅值一直呈现正增长的频带,得到光伏集群并网系统中谐振信号所在频带。

    获取统计线损的方法及装置

    公开(公告)号:CN105005711A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510518481.X

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种获取统计线损的方法及装置。其中,该方法包括:获取历史数据,其中,历史数据包括历史线损数据和对历史线损数据的生成造成影响的影响因子数据;将历史数据划分为多个数据集合,其中,每个数据集合包括预设范围内的历史线损数据,和预设范围内的历史线损数据所对应的影响因子数据;获取多个数据集合中与待检测影响因子数据的关联度在预设数值范围之内的数据集合,得到目标数据集合;以及根据目标数据集合获取待检测影响因子数据所对应的统计线损率,得到第一统计线损率。通过本发明,解决了相关技术中获取的统计线损的准确性差的技术问题。

    变压器合环控制电路及变压器合环控制方法和装置

    公开(公告)号:CN105958484B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201610389011.2

    申请日:2016-06-02

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了一种变压器合环控制电路及变压器合环控制方法和装置。变压器合环控制方法包括:判断是否闭合电子开关,其中,电子开关串联在变压器合环电路中,用于在断开时断开变压器合环电路,在闭合时导通变压器合环电路,其中,变压器合环电路用于在导通时对第一路供电进线和第二路供电进线执行合环;以及如果判断出闭合电子开关,控制电子开关闭合以导通变压器合环电路。通过本发明,解决了相关技术中无法减轻变压器合环瞬间产生的合环电流的问题。

    数据处理的方法和装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105893680A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610204522.2

    申请日:2016-04-01

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种数据处理的方法和装置。其中,该方法包括:依据输电网和配电网的接口和接口母线状态,生成对应输电网和配电网的初始配置条件;向输电网和配电网分别发送初始配置条件;接收输电网和配电网返回的母线功率;依据母线功率计算协调值,并判断协调值是否小于预设阈值;在判断结果为否的情况下,依据第一预设条件对协调值执行对应的第一操作;在判断结果为是的情况下,依据第二预设条件执行第二操作。本发明解决了由于现有技术中机电暂态仿真与电磁暂态仿真是交替进行的,两者之间存在1个积分步长的延时,而实际电力系统中,此延时并不存在,从而导致由于延时的影响使得仿真精度低的技术问题。