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公开(公告)号:CN106528978A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610943644.3
申请日:2016-11-02
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5009
摘要: 本发明提供一种先进压水堆核电机组调速系统的动态仿真方法和系统,调速系统的控制模式包括调速器控制模式和负荷限制器控制模式;方法包括:动态仿真软件进行迭代计算,得到本积分步变量;根据本积分步变量对所有先进压水堆核电机组调速系统进行动态仿真,包括计算调速系统的需求负荷、快速降负荷需求、负荷限制器设定值、调速器设定值以及调节阀有效阀位;判断是否到仿真结束时间,若是则动态仿真结束,否则继续采用动态仿真软件进行迭代计算。本发明对先进压水堆核电机组调速系统实现动态仿真,克服了以往仿真软件不能准确模拟先进压水堆核电机组控制系统动态行为的缺点,为研究先进压水堆核电机组与电网协调控制提供了有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN106130011A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610509452.1
申请日:2016-06-30
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供一种基于网损等值负荷模型的潮流计算初值给定方法,包括:对电网进行基于网损等值负荷模型的直流潮流迭代计算,得到电网节点的直流潮流电压相角相量θ*DC;以θ*DC为节点电压相角初值,采用快速解耦法计算节点的电压幅值估算值相量V*F和相角估算值相量θ*F;评估快速解耦法的节点电压幅值估算值相量V*F和相角估算值相量θ*F,得到牛顿法潮流初值。本发明有助于提高潮流收敛性,具有直流潮流计算无收敛性问题和快速解耦法计算相对简单的优点。
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公开(公告)号:CN103279639A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310142221.8
申请日:2013-04-23
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明提供一种基于响应的受端电网电压稳定全过程态势评估及防控方法,包括:步骤S1,获取各种离线仿真数据或者实时测量数据;步骤S2,根据节点实际转移功率构建节点的等效输电模型;步骤S3,根据各个节点的等效输电模型参数求得节点静态电压稳定裕度指标Vsi;步骤S4,根据各个节点的等效输电模型参数,构建节点无功补偿评价指标步骤S5,设定节点静态电压稳定裕度指标的预警槛值Ncr,计算节点静态电压稳定裕度指标Vsi小于Ncr时相对薄弱节点的切负荷预估。本发明提供的一种基于响应的受端电网电压稳定全过程态势评估及防控方法,能够找出当前运行方式下的薄弱节点或薄弱区域,实现各节点无功补偿水平和切负荷量的快速估算,可广泛应用于电网规划和在线安全监控领域。
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公开(公告)号:CN106528978B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201610943644.3
申请日:2016-11-02
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明提供一种先进压水堆核电机组调速系统的动态仿真方法和系统,调速系统的控制模式包括调速器控制模式和负荷限制器控制模式;方法包括:动态仿真软件进行迭代计算,得到本积分步变量;根据本积分步变量对所有先进压水堆核电机组调速系统进行动态仿真,包括计算调速系统的需求负荷、快速降负荷需求、负荷限制器设定值、调速器设定值以及调节阀有效阀位;判断是否到仿真结束时间,若是则动态仿真结束,否则继续采用动态仿真软件进行迭代计算。本发明对先进压水堆核电机组调速系统实现动态仿真,克服了以往仿真软件不能准确模拟先进压水堆核电机组控制系统动态行为的缺点,为研究先进压水堆核电机组与电网协调控制提供了有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN105846429A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610363732.6
申请日:2016-05-26
申请人: 中国电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: H02J3/00 , H02J3/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种基于电网分区和类扩展变量松弛的电力系统潮流优化方法,方法包括分解电力系统,得到多个相互独立的子系统;协调各个子系统,得到基于电网分区的电力系统分解协调模型;采用辅助问题原理对电力系统分解协调模型进行分布式并行最优潮流计算;采用类扩展变量内点法分别求解各子系统,得到电力系统的潮流最优解。本发明符合大型互联电力系统数据分散、结构分布的特点;有效地降低了子系统的维数;各个分区的优化计算只需要本区域的数据和边界节点数据,不需要区域外详细的数学模型,避免了数据传输的瓶颈,加快了优化速度;子系统优化问题采用的类扩展变量内点法扩大了优化问题的解空间,提高了收敛性。
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公开(公告)号:CN108021999B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201610974527.3
申请日:2016-11-04
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种快速逼近最大负荷功率点的方法及装置,其方法按高阶泰勒级数展开法,利用预测‑校正过程追踪潮流方程平衡解曲线计算预测点、确定泰勒展开系数、计算步长逐步逼近最大负荷功率点;其装置包括预测模块、潮流计算模块和解列模块。本发明提供的技术方案基于泰勒级数展开技术的严格变步长计算方法,涉及的计算量相当于计算量不多的潮流计算,计算量小,计算效率高。
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公开(公告)号:CN108021999A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610974527.3
申请日:2016-11-04
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种快速逼近最大负荷功率点的方法及装置,其方法按高阶泰勒级数展开法,利用预测‑校正过程追踪潮流方程平衡解曲线计算预测点、确定泰勒展开系数、计算步长逐步逼近最大负荷功率点;其装置包括预测模块、潮流计算模块和解列模块。本发明提供的技术方案基于泰勒级数展开技术的严格变步长计算方法,涉及的计算量相当于计算量不多的潮流计算,计算量小,计算效率高。
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公开(公告)号:CN103279639B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310142221.8
申请日:2013-04-23
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明提供一种基于响应的受端电网电压稳定全过程态势评估及防控方法,包括:步骤S1,获取各种离线仿真数据或者实时测量数据;步骤S2,根据节点实际转移功率构建节点的等效输电模型;步骤S3,根据各个节点的等效输电模型参数求得节点静态电压稳定裕度指标Vsi;步骤S4,根据各个节点的等效输电模型参数,构建节点无功补偿评价指标 步骤S5,设定节点静态电压稳定裕度指标的预警槛值Ncr,计算节点静态电压稳定裕度指标Vsi小于Ncr时相对薄弱节点的切负荷预估。本发明提供的一种基于响应的受端电网电压稳定全过程态势评估及防控方法,能够找出当前运行方式下的薄弱节点(56)对比文件刘道伟等.基于广域测量系统的电压稳定在线监测系统设计《.东北电力学院学报》.2005,第25卷(第1期),第28-31页及35页.刘道伟.广域环境下的电网静态稳定性能态势评估研究《.中国博士学位论文全文数据库 工程科技II辑》.2011,(第12期),第C042-39页.
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公开(公告)号:CN109002741A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810613610.7
申请日:2018-06-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种压水堆核电机组一、二回路系统传递功率模拟方法及系统,所述方法包括:对所述压水堆核电机组参数进行初始化设置;按照预设规则获得本步长电气量数据;对压水堆核电机组的一回路系统模型以及二回路系统模型进行求解,获得计算参数;利用所述计算参数对压水堆核电系统模型中最终汽门输出功率进行计算,输出所述最终汽门输出功率即为压水堆核电机组一、二回路系统传递功率;所述方法及系统通过拟合主蒸汽及给水的比焓,同时考虑旁排与机组热效率,采用计算单位时间内焓降的办法,解决了现有电力系统中核电机组模型一、二回路系统传递功率难以准确计算的问题,提升了核电模型的仿真精度。
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公开(公告)号:CN115908133A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211450006.X
申请日:2022-11-19
申请人: 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06T3/40 , G06T5/00 , H04N7/22 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明提供了一种气体绝缘设备内部光纤传像优化方法,优化方法包括超分辨率重建方法,超分辨率重建方法具体包括以下步骤,算法卷积神经网络模型进行训练,得到了训练完成的超分辨率重建的模型;输入经过CCD探测器生成光线束传出的图像,通过3个不同大小的卷积核分别对输入的图像特征进行提取,获得图像的细节特征;将提取的不同尺度的特征信息通过特征融合层中长跳跃连接操作进行特征融保证图像信息的完整性,能够解决现有GIL腔体内部是处于黑暗的环境中,且受限于腔体内部的大小,造成光纤数的极限分辨率脚底,进而造成在腔体内部拍摄的画面质量不佳,不仅形成死区,且图像分辨率低的问题。
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