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公开(公告)号:CN104917160B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510206653.X
申请日:2015-04-28
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 贵州电网公司电网规划研究中心 , 南京四方亿能电力自动化有限公司
摘要: 本发明公开一种基于FTU的分布式馈线自动化系统允许式故障处理方法,适用于需要开/合环运行的,含多电源、多分支、多断路器的馈线网络。所述系统由接在各馈线所有断路器上的馈线终端装置(FTU)及通讯网络构成。所述方法通过相邻终端之间发送允许信号,进行故障定位和隔离。当网络拓扑或运行方式改变,该系统只需改变局部终端的配置继续运行。当通讯中断,通过扩大化通讯的方式,实现扩大化的故障定位和隔离。因此这种利用相邻FTU间发送允许信息的馈线自动化方法,提高了馈线自动化保护的可靠性,且相对于现有的分布式馈线自动化方案,性能更优。
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公开(公告)号:CN104917160A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510206653.X
申请日:2015-04-28
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 贵州电网公司电网规划研究中心 , 南京四方亿能电力自动化有限公司
摘要: 本发明公开一种基于FTU的分布式馈线自动化系统允许式故障处理方法,适用于需要开/合环运行的,含多电源、多分支、多断路器的馈线网络。所述系统由接在各馈线所有断路器上的馈线终端装置(FTU)及通讯网络构成。所述方法通过相邻终端之间发送允许信号,进行故障定位和隔离。当网络拓扑或运行方式改变,该系统只需改变局部终端的配置继续运行。当通讯中断,通过扩大化通讯的方式,实现扩大化的故障定位和隔离。因此这种利用相邻FTU间发送允许信息的馈线自动化方法,提高了馈线自动化保护的可靠性,且相对于现有的分布式馈线自动化方案,性能更优。
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公开(公告)号:CN102570880B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210028304.X
申请日:2012-02-09
申请人: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 安顺供电局 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02M7/48 , H02M7/5387 , H02J3/00 , H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明公开了一种三相全桥式换流器装置,它包括有功电流支路(1)和无功电流支路(2),有功电流支路(1)的直流侧有蓄电池(3),蓄电池(3)正负端与直流侧电源正负端并联,支路一控制器(4)与有功电流支路(1)电连接,有功电流支路(1)经星三角变压器转换后通过导线接入配电网,支路二控制器(5)与无功电流支路(2)电连接,无功电流支路(2)直接导线接入配电网;解决了配电网系统电压小扰动较频繁尤其是存在负序电压时,配电网系统会对补偿装置灌入较大的负序电流导致威胁补偿装置安全稳定等问题。
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公开(公告)号:CN102570880A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210028304.X
申请日:2012-02-09
申请人: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 安顺供电局 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H02M7/48 , H02M7/5387 , H02J3/00 , H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明公开了一种三相全桥式换流器装置,它包括有功电流支路(1)和无功电流支路(2),有功电流支路(1)的直流侧有蓄电池(3),蓄电池(3)正负端与直流侧电源正负端并联,支路一控制器(4)与有功电流支路(1)电连接,有功电流支路(1)经星三角变压器转换后通过导线接入配电网,支路二控制器(5)与无功电流支路(2)电连接,无功电流支路(2)直接导线接入配电网;解决了配电网系统电压小扰动较频繁尤其是存在负序电压时,配电网系统会对补偿装置灌入较大的负序电流导致威胁补偿装置安全稳定等问题。
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公开(公告)号:CN202564785U
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201220135642.9
申请日:2012-08-31
申请人: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 安顺供电局 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种基于锂电池储能系统的移动式集装箱电站,它包括监控装置,能量转换装置,无功补偿装置和电池及其管理装置,其特征在于:电池及其管理装置与能量转换装置导线连接,能量转换装置和无功补偿装置与监控装置导线连接,能量转换装置、无功补偿装置、电池及其管理装置和监控装置安装在集装箱内;解决了目前常规采用煤电、水电和抽水蓄能存在的环境污染和资源浪费,目前常规储能电站采用固定式不便于移动等问题。
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公开(公告)号:CN103138259B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310007240.X
申请日:2013-01-09
申请人: 中国电力科学研究院 , 贵州电网公司电网规划研究中心 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开一种间歇性大规模风电接入电网安全稳定性分析方法,包括步骤有:(1)确定电网安全稳定性影响因素;(2)选取影响因素;(3)设置参数,建模,并进行稳定性分析;(4)判断结果是否为稳定状态,是则进行步骤(5),否则返回步骤(3)修改参数后重新进行稳定性分析;(5)根据设置的参数和模型,将间歇性大规模风电接入电网。本发明充分考虑风电作为电源具有间歇性和难以调度的特性,系统分析风电场接入将对电网的正常运行带来不利的影响。克服了常规火电机组接入电网的安全稳定研究及考虑连续性,没有考虑间歇性的不足,为风力大规模并网发展提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN103138277A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310058744.4
申请日:2013-02-26
申请人: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 上海电力学院
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/16
摘要: 本发明公开了一种风电场无功补偿控制方法,它包括:1、在风电并网母线处安装电压互感器检测其实时电压;2、将风电场并网点检测到的实时电压测量值与并网点电压的给定参考值进行比较,其差值信号通过PI控制器处理后得到电网所需的总无功值;3、在双馈风机转子绕组处安装电流测量元件检测转子电流,将转子电流值与转子侧变流器的极限电流值做减法运算,结果大于0,双馈风机转子侧转子保护动作信号Crowbar为1,反之双馈风机转子侧转子保护动作信号Crowbar为0;4、无功功率分配等步骤;解决了目前采用外部设备设备,增加了风电场的投资成本;或利用双馈风机定子侧自身的无功调节能力,有一定的局限性等问题。
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公开(公告)号:CN103138277B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310058744.4
申请日:2013-02-26
申请人: 贵州电网公司电网规划研究中心 , 上海电力学院
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/16
摘要: 本发明公开了一种风电场无功补偿控制方法,它包括:1、在风电并网母线处安装电压互感器检测其实时电压;2、将风电场并网点检测到的实时电压测量值与并网点电压的给定参考值进行比较,其差值信号通过PI控制器处理后得到电网所需的总无功值;3、在双馈风机转子绕组处安装电流测量元件检测转子电流,将转子电流值与转子侧变流器的极限电流值做减法运算,结果大于0,双馈风机转子侧转子保护动作信号Crowbar为1,反之双馈风机转子侧转子保护动作信号Crowbar为0;4、无功功率分配等步骤;解决了目前采用外部设备设备,增加了风电场的投资成本;或利用双馈风机定子侧自身的无功调节能力,有一定的局限性等问题。
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公开(公告)号:CN103138259A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310007240.X
申请日:2013-01-09
申请人: 中国电力科学研究院 , 贵州电网公司电网规划研究中心 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开一种间歇性大规模风电接入电网安全稳定性分析方法,包括步骤有:(1)确定电网安全稳定性影响因素;(2)选取影响因素;(3)设置参数,建模,并进行稳定性分析;(4)判断结果是否为稳定状态,是则进行步骤(5),否则返回步骤(3)修改参数后重新进行稳定性分析;(5)根据设置的参数和模型,将间歇性大规模风电接入电网。本发明充分考虑风电作为电源具有间歇性和难以调度的特性,系统分析风电场接入将对电网的正常运行带来不利的影响。克服了常规火电机组接入电网的安全稳定研究及考虑连续性,没有考虑间歇性的不足,为风力大规模并网发展提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN105550455B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201510976107.4
申请日:2015-12-23
申请人: 贵州电网有限责任公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
摘要: 一种适用于主动配电网的运行态势仿真方法,根据需要生成仿真断面并设置仿真场景包括仿真参数、预想故障事件、检修计划、分布式电源发电和负荷的预测结果等,通过快速仿真功能完成连续多个断面的仿真,在仿真过程中考虑故障状态下的自愈控制和非故障状态下适用于主动配电网的全局优化控制,最后统计配电网运行关键指标得到配电网运行态势曲线。本发明提出的方法能够仿真故障自愈和优化控制策略对含分布式电源配电网的运行态势造成的影响,对于掌握配电网运行态势并合理制定运行计划,具有重要的研究和应用价值。
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