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公开(公告)号:CN111934329A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010998545.1
申请日:2020-09-22
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 东南大学 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种计及新能源波动的线间潮流控制器振荡抑制方法,计及可再生能源的波动性,提出基于固有频率偏移的IPFC附加控制器,量化目标间的交互影响,选取附加控制器的叠加位置。通过补偿特定振荡模式的同步转矩系数,影响该模式的固有频率,破坏强迫振荡发生的条件。进一步地,将IPFC控制器改进为多通道附加控制器,在辨识定位振荡信号、确定扰动源影响因子的前提下,得出计及新能源波动的宽适应性强迫振荡抑制方法,为IPFC应对多机系统中多重扰动下的复杂功率振荡提供技术帮助。
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公开(公告)号:CN111934324A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202011083584.5
申请日:2020-10-12
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 河海大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种适用于多通道双回路的多功能潮流控制器,包括背靠背连接的MMC1和MMC2,4个可控开关S1~S4,8个变压器T1~T8以及用于对MMC1、MMC2、可控开关S1~S4的动作实施控制的控制电路;MMC1的交流端通过可控开关S1及变压器T1与设于第一双回路线路上的变压器T2、T3电连接并通过可控开关S2和变压器T7与母线电连接,MMC2的交流端通过可控开关S4及变压器T4与设于第二双回路线路上的变压器T5、T6电连接并通过可控开关S3和变压器T8与母线电连接。本发明使用时可根据电网潮流控制需要相应切换UPFC或IPFC工作模式,实现一器多用,从而减少电网潮流控制设备布置数量和成本。
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公开(公告)号:CN115480201A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110664956.1
申请日:2021-06-16
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种高频磁性元件绕组交流电阻测量校正方法,包含以下步骤:测量被测绕组漏阻抗;测量并得到被测绕组与辅组绕组总漏阻抗的频率特性曲线;根据频率特性曲线拟合得到被测绕组与辅组绕组的总漏阻抗中的特征参数;根据特征参数计算误差系数;根据被测绕组漏阻抗与误差系数计算被测绕组交流电阻。本发明方法可有效提高大功率高频磁性元件绕组交流电阻的测量精度及测量频率范围,减小辅助绕组与被测绕组之间耦合电容对测量精度的影响。
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公开(公告)号:CN113077964A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110253841.3
申请日:2021-03-03
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种干式高频变压器,包括绝缘外壳、磁芯、绕组和绝缘胶;所述磁芯和绕组置于绝缘外壳内部,并以绝缘胶灌封的方式构成固体器件;所述绝缘外壳外部周围设计翅片或鳍片结构。采用本发明的技术方案,在同样体积情况下,使高频变压器的热损耗更有效传递到外部环境,降低磁芯及绕组的内部温升,提高可靠性并延长变压器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112018777A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202011099957.8
申请日:2020-10-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 河海大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明提供一种含IPFC的电力系统潮流优化控制方法,包括步骤:①基于含IPFC的电网结构确定IPFC等效功率注入模型;②给出含IPFC的电力系统OPF模型并进行OPF计算,建立训练集和测试集;③建立基于SELM框架的数据驱动的最优潮流模型;④分三个阶段训练所建的基于SELM框架的数据驱动最优潮流模型;⑤工程应用时,将含IPFC的电力系统负荷有功、无功功率作为输入数据直接带入经步骤④训练完毕的基于SELM框架的数据驱动最优潮流模型,计算并得到OPF结果。本发明在保障OPF计算精度的同时能有效提高其求解效率,利于对含IPFC电力系统潮流优化控制,在线应用时只需调整少量参数即可,具备工程应用价值。
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公开(公告)号:CN112946517B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110136021.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种快速的大功率SiC MOSFET短路故障检测电路及检测方法,检测电路包括门极电压变化率检测单元、门极电荷检测单元、漏极电压检测单元、逻辑控制单元。检测方法将逻辑控制单元检测SiC MOSFET是否发生短路故障分为开通暂态、开通稳态2个阶段;在开通暂态阶段,基于门极电压变化率检测单元和门极电荷检测单元识别米勒平台,并复用漏极电压检测单元实现硬开关短路故障HSF检测;在开通稳态阶段,基于漏极电压检测单元实现退饱和检测短路故障。本发明双重化的米勒平台识别方式,加之更宽的Qref取值范围提高了HSF短路故障检测可靠性,同时避免了因躲避时间tblank设置导致退饱和检测动作不及时问题,提高了检测短路故障的快速性。
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公开(公告)号:CN112946517A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110136021.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种快速的大功率SiC MOSFET短路故障检测电路及检测方法,检测电路包括门极电压变化率检测单元、门极电荷检测单元、漏极电压检测单元、逻辑控制单元。检测方法将逻辑控制单元检测SiC MOSFET是否发生短路故障分为开通暂态、开通稳态2个阶段;在开通暂态阶段,基于门极电压变化率检测单元和门极电荷检测单元识别米勒平台,并复用漏极电压检测单元实现硬开关短路故障HSF检测;在开通稳态阶段,基于漏极电压检测单元实现退饱和检测短路故障。本发明双重化的米勒平台识别方式,加之更宽的Qref取值范围提高了HSF短路故障检测可靠性,同时避免了因躲避时间tblank设置导致退饱和检测动作不及时问题,提高了检测短路故障的快速性。
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公开(公告)号:CN112018778A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202011100407.3
申请日:2020-10-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 河海大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种适于含多种FACTS控制器的电网潮流控制方法,包括步骤:①建立基于两阶段DNN学习框架的数据驱动潮流控制模型:②针对含单一或多种FACTS控制器的电网系统取得越限信息和潮流有效数据;③优化计算含FACTS控制器的电网系统在不同越限故障工况下节点参与校正状态及节点校正量;④对两阶段DNN学习框架的数据驱动潮流控制模型进行训练和精度检验;⑤工程应用时将含多种FACTS控制器的电网实际故障信息代入步骤④所得的模型求解系统安全校正策略。本发明在能够规避现有物理模型方法的迭代计算,保障校正策略最优的前提下,大幅度提高学习效率,同时能有效适用含一种或多种多种FACTS控制器的电网潮流控制。
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公开(公告)号:CN111934329B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010998545.1
申请日:2020-09-22
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 东南大学 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种计及新能源波动的线间潮流控制器振荡抑制方法,计及可再生能源的波动性,提出基于固有频率偏移的IPFC附加控制器,量化目标间的交互影响,选取附加控制器的叠加位置。通过补偿特定振荡模式的同步转矩系数,影响该模式的固有频率,破坏强迫振荡发生的条件。进一步地,将IPFC控制器改进为多通道附加控制器,在辨识定位振荡信号、确定扰动源影响因子的前提下,得出计及新能源波动的宽适应性强迫振荡抑制方法,为IPFC应对多机系统中多重扰动下的复杂功率振荡提供技术帮助。
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公开(公告)号:CN111934324B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011083584.5
申请日:2020-10-12
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 河海大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种适用于多通道双回路的多功能潮流控制器,包括背靠背连接的MMC1和MMC2,4个可控开关S1~S4,8个变压器T1~T8以及用于对MMC1、MMC2、可控开关S1~S4的动作实施控制的控制电路;MMC1的交流端通过可控开关S1及变压器T1与设于第一双回路线路上的变压器T2、T3电连接并通过可控开关S2和变压器T7与母线电连接,MMC2的交流端通过可控开关S4及变压器T4与设于第二双回路线路上的变压器T5、T6电连接并通过可控开关S3和变压器T8与母线电连接。本发明使用时可根据电网潮流控制需要相应切换UPFC或IPFC工作模式,实现一器多用,从而减少电网潮流控制设备布置数量和成本。
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