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公开(公告)号:CN106501626A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611137961.2
申请日:2016-12-12
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网公司 , 济南大学
CPC分类号: Y02E60/728 , Y04S10/265 , G01R29/18 , G08C17/02
摘要: 本发明公开了一种基于同步相量测量的广域核相系统,包括服务层、网络层和物理层,服务层,包括数据防火墙、通讯交换机和授相服务器,所述数据防火墙提供对整个系统的数据安全支撑,通讯交换机为网络层与授相服务器的数据交换提供通道,授相服务器定时召唤物理层的同步相量信息并将数据存储到授相服务器数据库中;网络层,基于GPRS获取物理层的同步相量信息,并将其传输给服务层;物理层,包括授相源端和待核相端,均为核相仪,所述授相源端设有GPRS模块向远端服务层授相服务器进行注册识别,待核相端的核相仪通过终端GPRS获取授相服务器的实时同步相量数据,并通过自身采集的同步相量数据进行比较对线路相位进行计算识别。
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公开(公告)号:CN103904653B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410165622.X
申请日:2014-04-23
申请人: 济南大学 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明公开了电网谐波状态估计中的可观性分析方法:1)结合数学分析和实际电网分析,从减少状态量的角度,实现方程由欠定变为恰定或超定,在保证系统状态完全可观的前提下,大大减少量测设备的数目;2)将奇异值分解法(SVD)应用在系统可观部分的判断和计算中;3)针对可观性分析中传统代数方法不足,结合矩阵条件数,提出一种实用的线性无关排序法,并将该方法用于指导不可观系统量测设备的调整和添加,实现系统良好的可观性。本发明找到系统中的冗余量测;在系统范围内找到使系统量测-状态矩阵呈良性的量测安装点;克服实际工程中小数点的保留问题,以及计算过程中因矩阵病态情况导致计算结果不可靠的问题。
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公开(公告)号:CN103248052B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310182664.X
申请日:2013-05-16
申请人: 国家电网公司 , 济南大学 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
发明人: 程新功 , 宗西举 , 裴兴华 , 张静亮 , 侯广松 , 白万建 , 徐珂 , 殷文月 , 李石清 , 王成友 , 任宏伟 , 王玉真 , 邵振振 , 于明珠 , 丁冬睿 , 陈早军 , 张庆华 , 张步胜 , 欧朱建 , 张梦华
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明涉及一种三相并联型有源电力滤波器的饱和切换控制方法,包括步骤:1)根据三相并联有源电力滤波器各工作模态,建立其切换系统模型;2)通过构造公共李雅普诺夫函数得到基于状态反馈的切换规则其中,arg表示取满足表达式的下标;3)三相并联有源电力滤波器存在饱和非线性约束时,引入附加矩阵G,以凸域法将饱和非线性约束线性化,再利用李雅普诺夫函数稳定性理论设计出使得饱和系统达到渐进稳定的饱和切换规则;4)在饱和切换规则作用下,三相并联有源电力滤波器实现对电网谐波电流的补偿。
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公开(公告)号:CN106501626B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201611137961.2
申请日:2016-12-12
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网公司 , 济南大学
摘要: 本发明公开了一种基于同步相量测量的广域核相系统,包括服务层、网络层和物理层,服务层,包括数据防火墙、通讯交换机和授相服务器,所述数据防火墙提供对整个系统的数据安全支撑,通讯交换机为网络层与授相服务器的数据交换提供通道,授相服务器定时召唤物理层的同步相量信息并将数据存储到授相服务器数据库中;网络层,基于GPRS获取物理层的同步相量信息,并将其传输给服务层;物理层,包括授相源端和待核相端,均为核相仪,所述授相源端设有GPRS模块向远端服务层授相服务器进行注册识别,待核相端的核相仪通过终端GPRS获取授相服务器的实时同步相量数据,并通过自身采集的同步相量数据进行比较对线路相位进行计算识别。
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公开(公告)号:CN103904653A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410165622.X
申请日:2014-04-23
申请人: 济南大学 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明公开了电网谐波状态估计中的可观性分析方法:1)结合数学分析和实际电网分析,从减少状态量的角度,实现方程由欠定变为恰定或超定,在保证系统状态完全可观的前提下,大大减少量测设备的数目;2)将奇异值分解法(SVD)应用在系统可观部分的判断和计算中;3)针对可观性分析中传统代数方法不足,结合矩阵条件数,提出一种实用的线性无关排序法,并将该方法用于指导不可观系统量测设备的调整和添加,实现系统良好的可观性。本发明找到系统中的冗余量测;在系统范围内找到使系统量测-状态矩阵呈良性的量测安装点;克服实际工程中小数点的保留问题,以及计算过程中因矩阵病态情况导致计算结果不可靠的问题。
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公开(公告)号:CN103474966B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310415146.8
申请日:2013-09-12
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 济南大学
IPC分类号: H02H7/16
摘要: 本发明公开了一种电容器谐波谐振过电压检测方法及保护装置,它采用先进的硬件设备,并结合谐波谐振分析算法,对电容器进行可靠保护。装置主要包括主控制电路板,谐波采集与调理电路,电压跟随电路,多路转换开关电路,AD转换模块,FPGA控制模块,485通信电路和232通信电路,人机交互模块电路板。方法主要包括模拟量采集、模拟量采集控制与转发、算法模块、算法模块与电网遥测控制通信模块、算法模块与人机交互通信模块、数据库模块。本发明的有益效果:本发明具有能实时检测谐波电压,结构设计合理,实用性强,成本低,工作效率高的优点。
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公开(公告)号:CN103474966A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310415146.8
申请日:2013-09-12
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 济南大学
摘要: 本发明公开了一种电容器谐波谐振过电压检测方法及保护装置,它采用先进的硬件设备,并结合谐波谐振分析算法,对电容器进行可靠保护。装置主要包括主控制电路板,谐波采集与调理电路,电压跟随电路,多路转换开关电路,AD转换模块,FPGA控制模块,485通信电路和232通信电路,人机交互模块电路板。方法主要包括模拟量采集、模拟量采集控制与转发、算法模块、算法模块与电网遥测控制通信模块、算法模块与人机交互通信模块、数据库模块。本发明的有益效果:本发明具有能实时检测谐波电压,结构设计合理,实用性强,成本低,工作效率高的优点。
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公开(公告)号:CN107968439A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711476257.4
申请日:2017-12-29
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了基于混合整数线性规划的主动配电网联合优化算法,包括:对主动配电网规划中的不确定性因素进行建模;输入主动配电网规划中的基础数据;构造以综合成本最小为目标函数,并满足各项约束条件的主动配电网综合规划模型;将非线性的主动配电网综合规划模型线性化,采用混合整数线性优化算法进行模型求解。本发明将主动配电网规划这个复杂的大规模混合整数非线性规划问题通过线性化方法转化为混合整数线性规划问题,从而可依托成熟的MILP商用求解器进行求解,大大简化了主动配电网规划问题的求解难度,提高了模型求解的效率和可靠度。
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公开(公告)号:CN105140919A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510594298.8
申请日:2015-09-18
申请人: 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 山东安信源信息技术有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及电力系统领域的拓扑分析技术,具体涉及一种基于图论的快速拓扑分析及拓扑岛建立的方法;其包括有建模、生成拓扑点、生成拓扑岛三步;本发明能够通过图论识别分析方法对电力系统进行拓扑分析;其能够综合考虑广度、深度优先搜索算法的优缺点,充分利用深度优先对环路网络的搜索优势;其实现了电力网络快速拓扑分析及拓扑岛建立,大大提高了电力网络拓扑分析结果的精准性、快速性。
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公开(公告)号:CN103983899A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410217454.4
申请日:2014-05-22
申请人: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种基于注入信号的配电网永久性故障辨识方法,采用配有FTU的智能负荷开关代替分段器,在馈线发生相间短路故障三相跳闸后整条馈线仍保持拓扑结构完整而不被分成若干段,在此背景下提出基于信号注入的配电网永久性故障辨识方法,即馈线故障跳闸后在故障相之间注入恒频的电压检测信号,利用检测到的注入信号电压、电流计算故障相间端口的等值输入阻抗,并同故障前基于工频信号计算得到的等值输入阻抗在归一频率下比较。当为瞬时性相间故障时二者幅值近似相等;永久性故障时二者幅值相差较大,据此辨识出永久性的短路故障,进而完成自适应的重合闸。该方案能够有效避免因重合于永久性故障而造成的二次短路电流冲击,有助于快速恢复故障线路的供电。
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