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公开(公告)号:CN116663251A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310511321.7
申请日:2023-05-08
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明实施例公开了一种通用滤波器的电磁暂态建模方法、装置、存储介质及设备,该方法包括:构建通用滤波器的初始频域模型,并对初始频域模型进行分式展开得到目标频域模型,然后根据目标频域模型设置中间频域变量模型,并利用拉普拉斯反变换对中间频域变量模型进行求解得到时域模型,再利用梯形法则对时域模型进行求解得到递推模型,最后根据递推模型,利用拉普拉斯反变换对目标频域模型进行求解得到时域电磁暂态模型,实现了对通用滤波器进行电磁暂态建模,能够对通用滤波器进行快速、准确进行电磁暂态建模;另外,本方法具有计算量小、高效、复杂度低等优点。
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公开(公告)号:CN113093713B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110406672.2
申请日:2021-04-15
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种稳控系统的测试方法及装置,其方法包括:控制主站响应于测试请求,通过4G网络向稳控装置测试仪传输测试数据;所述测试请求为测试人员通过所述稳控装置测试稳控装置时产生;所述稳控装置依据所述测试数据对所述稳控装置进行测试,得到测试试验数据及搭载所述测试试验数据的动作报文,并基于所述测试数据确定所述动作报文是否为目标动作报文;所述控制主站从所述目标动作报文所搭载的测试试验数据中提取故障信息,并基于所述故障信息确定所述动作报文对应的稳控装置的故障类型。以4G网络作为稳控主站和稳控装置测试仪的信息交互媒介,提高对温控系统的测试精度和测试效率。
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公开(公告)号:CN115169153A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210906120.2
申请日:2022-07-29
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/18 , G06F113/04
摘要: 本申请实施例公开了基于节点消去的风机等值建模方法、建模装置和存储介质,能够降低对电力系统中电气拓扑结构的计算复杂度,提升对电气节点的电气量信息的计算速度,从而缩短整个风电机组系统的等值建模的计算时长,提升建模速度和效率。该方法包括:构建风电机组系统的全网络电气拓扑结构,其中全网络电气拓扑结构中包括风电机组系统中全部电气节点;基于节点消去法对全网络电气拓扑结构进行节点消去,得到风电机组系统的等效电气拓扑结构,其中等效电气拓扑结构中等效电气节点的数量小于风电机组系统中电气节点的数量;根据等效电气拓扑结构计算得到等效电气节点对应的电气量信息;根据等效电气节点对应的电气量信息,获取全网络电气拓扑结构中全部电气节点的电气量信息,完成对风电机组系统的等值建模。
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公开(公告)号:CN114722756A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210312360.X
申请日:2022-03-28
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F17/14 , G06F113/04
摘要: 本发明实施例公开了一种低通滤波器的电磁暂态建模方法、装置及电子设备,可以快速、便捷、准确的对低通滤波器进行电磁暂态建模,有利于电力系统电磁暂态仿真。该方法包括:基于低通滤波器确定低通滤波器的频域模型;利用拉普拉斯反变换对低通滤波器的频域模型进行求解得到低通滤波器的时域积分模型;利用梯形法则对低通滤波器的时域积分模型进行求解得到低通滤波器的时域电磁暂态基础模型。
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公开(公告)号:CN118095178A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410225714.6
申请日:2024-02-29
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/367 , H02J3/00
摘要: 本申请公开了一种适用于含独立零序通路元件的等效建模方法、装置及设备,包括:获取三相三绕组变压器的单相等效模型及端口电压方程;获取对称分量三相等效模型和零序分量三相等效模型及端口电压方程;基于内外部电气量划分和NFSS法,对分量三相等效模型进行降阶,获得降阶后的节点电压方程;基于对称分量三相等效模型、零序分量三相等效模型以及降阶后的节点电压方程,通过电压识别矩阵将对称分量三相等效模型和零序分量三相等效模型统一为戴维南等效模型。本申请引入对应分量的识别矩阵,从而统一元件在非对称工况下的对称与零序分量的等效建模方法,并且利用戴维南等效模型导纳矩阵实现模型的统一,极大地提升了此类元件建模的准确性。
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公开(公告)号:CN113448308A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110401557.6
申请日:2021-04-14
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本申请公开了一种稳控系统的远程闭环测试系统及方法,其中系统由RTDS实时仿真系统、稳控测试服务端、5G CPE模块、稳控测试终端和稳控装置组成,稳控测试服务端将RTDS实时仿真系统输出的仿真试验数据通过5G公用网络点对点分发到各厂站稳控测试终端,并将各厂站稳控测试终端反馈的稳控装置动作信号通过5G公用网络反馈回稳控测试服务端,实现了利用现有的5G网络承载仿真实验室的实时仿真数据对分布于现场的稳控装置的闭环测试,投资成本低,通信实现方法简单,通信时延小,优化和改进了当前稳控现场联合调试的方法。解决了现有对稳控系统进行仿真测试的投资成本高、工作量巨大且效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN113093713A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110406672.2
申请日:2021-04-15
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种稳控系统的测试方法及装置,其方法包括:控制主站响应于测试请求,通过4G网络向稳控装置测试仪传输测试数据;所述测试请求为测试人员通过所述稳控装置测试稳控装置时产生;所述稳控装置依据所述测试数据对所述稳控装置进行测试,得到测试试验数据及搭载所述测试试验数据的动作报文,并基于所述测试数据确定所述动作报文是否为目标动作报文;所述控制主站从所述目标动作报文所搭载的测试试验数据中提取故障信息,并基于所述故障信息确定所述动作报文对应的稳控装置的故障类型。以4G网络作为稳控主站和稳控装置测试仪的信息交互媒介,提高对温控系统的测试精度和测试效率。
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公开(公告)号:CN117852468A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410219035.8
申请日:2024-02-28
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/367 , G06F17/11 , G06F17/16
摘要: 本发明实施例公开了一种通用的电磁暂态内部节点消去方法,该方法包括:依据电磁暂态理论构建通用电路模型;基于所述通用电路模型生成电流方程组;计算所述通用电路模型的内部节点电压向量表达式;根据所述内部节点电压向量表达式和所述电流方程组,计算获得所述通用电路模型的边界节点电流向量,所述边界节点电流向量为外部通过边界节点注入的电流向量;基于所述通用电路模型的边界节点电流向量,推导获得所述通用电路模型的内部节点消去后的等值导纳矩阵和等值历史电流,该方法具有通用性,可以适用于任何需要做电磁暂态内部节点消去的电路结构,处理高效,计算量小。
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公开(公告)号:CN117767416A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311824620.2
申请日:2023-12-27
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种故障恢复阶段的同步稳定控制方法及直驱风电并网系统,包括:在低电压故障恢复阶段,跟踪网侧换流器PCC电压相位,采集网侧换流器PCC的三相电压和三相输出电流,结合派克变换,得到相角差、锁相环输出角频率、PCC电压的dq轴分量、输出电流的dq轴分量;采集直流电容处的直流电压;根据直流电压测量值、直流电压参考值、输出电流的dq轴分量、q轴电流参考值、PCC电压的dq轴分量,得到网侧电压参考值;根据网侧电压参考值通过调制生成的触发信号控制网侧换流器。本申请实现了在故障恢复阶段对直驱风电并网系统的同步稳定性的改善,增强和改善了直驱风电并网系统的暂态同步稳定性。
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公开(公告)号:CN116384141A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310401830.4
申请日:2023-04-13
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明实施例公开了电力系统高效仿真方法及装置、设备及存储介质,方法应用于实时仿真系统,系统包括第一电力系统、第二电力系统,方法包括:控制第一电力系统按照第一步长进行电磁暂态仿真,并确定当前仿真次数;根据当前仿真次数与第二电力系统中的各个元件之间的对应关系,得到与当前仿真次数对应的目标元件,生成仿真指令并发送给第二电力系统,指示第二电力系统对目标元件执行机电暂态仿真。通过对第一电力系统的运行次数进行计数,获取当前仿真次数在第二电力系统中对应的目标元件,使目标元件执行一次仿真,由此实现电力系统按照多步长进行仿真,以此避免了电力系统中所有元件按照同一仿真步长运行时,运算需求非常大的问题。
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