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公开(公告)号:CN105048411A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510559729.7
申请日:2015-09-06
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司 , 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
摘要: 本发明公开一种220kV变压器中性点间隙动作控制装置,其提高了装置对间隙灭弧的可靠性和抗短路冲击能力,避免了现有放电间隙动作的稳定性差引起异常放电现象导致主变压器在中性点未出现危险过电压而间隙击穿引发主变压器误跳。其包括放电间隙,间隙开关和控制器;放电间隙和间隙开关串联,放电间隙的一端接变压器中性点,间隙开关的一端接地;间隙开关与控制器电气连接,由控制器发出操作命令控制间隙开关动作;放电间隙和间隙开关串联后与金属氧化物避雷器并联。还提供了一种220kV变压器中性点间隙动作控制方法。
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公开(公告)号:CN106443365B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201611034071.9
申请日:2016-11-23
申请人: 国网新疆电力公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
摘要: 本发明公开一种间谐波发生源定位方法,步骤是:监测风电汇集站各风电场进线由于间谐波电流引起的功率振荡,计算功率振荡的幅值与功率振荡的瞬时值;监测风电汇集站附近火电厂出线由于间谐波电流引起的功率振荡,计算功率振荡的瞬时值;监测风电汇集站母线电压与附近火电厂母线电压之间的相角差振荡,计算母线电压相角差振荡的幅值与母线电压相角差的变化率;根据风电场进线功率振荡的幅值、风电场进线功率振荡的瞬时值与附近某一火电厂出线功率振荡的瞬时值符号的关系、母线电压相角差振荡的幅值、风电场功率振荡的瞬时值符号与母线电压相角差的变化趋势之间的关系定位间谐波发生源。此方法不需设计复杂的滤波器,减少计算量,便于实际工程实施。
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公开(公告)号:CN105183999B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510592005.2
申请日:2015-09-17
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种含光伏电站的电力系统最大短路电流计算方法,涉及新能源电力系统整定计算技术领域。所述方法包括如下步骤:1)不考虑光伏电站的接入,采用现有的方法计算出光伏电站并网点电压和故障点三相短路电流;2)仅考虑光伏电站满发接入,并根据光伏电站并网点电压和低压穿越曲线获取情况切换计算模型,计算光伏电站注入电流;3)计算注入电流分流至故障点的电流,并与步骤1)计算的故障点电流进行同相位叠加,得到故障点的总电流,即得到含光伏电站的电力系统最大短路电流。所述方法计算过程简单、准确,为含光伏电站的电力系统的保护、整定等工作奠定了良好基础。
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公开(公告)号:CN107039969A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710137599.7
申请日:2017-03-09
CPC分类号: H02J3/00 , H02J3/386 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种考虑风电参与调频的电力系统频率轨迹在线预测方法,包括如下步骤:1)判断系统发电与负荷间的功率是否存在不平衡;2)功率平衡,则返回步骤1)继续监测;功率不平衡,则进入步骤3);3)计算系统中的不平衡功率ΔP,采集设备信息和运行状态信息;4)计算出各采集信息的聚合参数;5)建立以传递函数形式表征的系统频率响应模型;6)对建立的系统频率响应模型仿真计算,得出对应运行工况下电力系统频率预测轨迹结果;采用本方法能够对风电在系统频率调整中的作用进行考虑,从而有助于系统运行人员掌握含大规模风电电力系统的频率轨迹趋势。
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公开(公告)号:CN105896541A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610464277.9
申请日:2016-06-24
申请人: 国网新疆电力公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
发明人: 李渝 , 李明节 , 白杨 , 张剑云 , 晏青 , 任祖怡 , 王超 , 常喜强 , 贺静波 , 夏尚学 , 何飞 , 张锋 , 张怡 , 王良 , 郭小龙 , 王鹏翔 , 高楠 , 王衡 , 徐柯
IPC分类号: H02J3/01
CPC分类号: H02J3/01
摘要: 本发明公开了一种风电汇集站间谐波控制方法,包括:间谐波信号提取模块:对风电汇集站到主网的联络线电流进行频谱分析,计算出幅值最大间谐波分量的频率fc,提取出联络线电压和各风电场电流中的间谐波信号;根据联络线间谐波电流、间谐波电压与风电场间谐波电流判断本汇集站允许切的风电场;计算fc与一组特征频率的差值的绝对值,并求出其中的最小值dfmin;分轮分级切除模块:根据联络线间谐波电流、dfmin和风电场间谐波电流分轮分级切除各允许切的风电场。本发明可同时监视风电汇集站与主网联络线以及各风电场,在线实时监测电网中存在较大的间谐波电流,在线实时判断本风电汇集站内是否存在间谐波发生源。
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公开(公告)号:CN105388372B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201510698301.0
申请日:2015-10-23
申请人: 中国电力科学研究院 , 国网新疆电力公司 , 国家电网公司 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种风电场无功补偿装置动态响应时间检测方法,包括:分析无功补偿装置动态响应时间要求;确定测试装置后台单元向数据采集系统发送同步信号的时间、向无功补偿装置发送电压/无功目标值的时间以及无功补偿装置向数据采集系统输出反馈信号的时间;获取无功补偿装置动态响应时间;将同步信号和反馈信号发送至数据采集系统,调用数据采集系统获得无功补偿装置精确动态响应时间,并验证该精确动态响应时间是否符合标准要求。该方法操作简单且易于实现,可由测试系统自动完成,无需人工干预;在符合风电场安全要求的情况下,实现了无功补偿装置动态响应时间的准确测量。
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公开(公告)号:CN105510710B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510977023.2
申请日:2015-12-23
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R23/163
摘要: 本发明公开了一种基于相量分群渲染的网源振荡模态辨识方法。该方法通过频谱分析获取各电源节点的某一同频率振荡功率,以及相应的幅值和相位,然后在各电源节点用指针相量表示各电源点振荡功率的大小和方向,并根据各相量与参考相量夹角是否超过90°,将各电源节点分成两组,分别用不同的颜色进行渲染。藉此运行人员,可获取振荡功率在哪些电源点之间进行交换,振荡中心在何处,哪些电源点对振荡的贡献最大。从而克服传统振荡分析结果不能给出振荡模态结果的缺点。
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公开(公告)号:CN106443365A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611034071.9
申请日:2016-11-23
申请人: 国网新疆电力公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
CPC分类号: Y02E10/763 , G01R31/086 , H02J3/386
摘要: 本发明公开一种间谐波发生源定位方法,步骤是:监测风电汇集站各风电场进线由于间谐波电流引起的功率振荡,计算功率振荡的幅值与功率振荡的瞬时值;监测风电汇集站附近火电厂出线由于间谐波电流引起的功率振荡,计算功率振荡的瞬时值;监测风电汇集站母线电压与附近火电厂母线电压之间的相角差振荡,计算母线电压相角差振荡的幅值与母线电压相角差的变化率;根据风电场进线功率振荡的幅值、风电场进线功率振荡的瞬时值与附近某一火电厂出线功率振荡的瞬时值符号的关系、母线电压相角差振荡的幅值、风电场功率振荡的瞬时值符号与母线电压相角差的变化趋势之间的关系定位间谐波发生源。此方法不需设计复杂的滤波器,减少计算量,便于实际工程实施。
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公开(公告)号:CN105488631A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510882734.1
申请日:2015-12-04
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 一种基于WAMS动态数据的网源协调在线监测与评估系统,包括一次调频监测模块、励磁系统评价模块、AGC性能评价模块、风电并网在线监测模块和次同步振荡监测模块。实时统计日常和大扰动情况下的一次调频响应情况,计算和评估发电机实时运行状态、励磁调节器PSS抑制低频振荡能力、励磁调节器运行报警与限制、励磁系统状态和励磁调压等,计算和分析发电机组的AGC调节速率、AGC调节精度和AGC调节时间等指标,以及风电场有功功率最大变化量、风电机组高低电压穿越、风电场频率变化和并网点电压变动等并网指标,并对次同步振荡事件进行预警。本发明为电网调度运行人员快速定位网源协调问题提供了辅助工具和便利手段。
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公开(公告)号:CN109683057A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710969774.9
申请日:2017-10-18
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: G01R31/086 , G01R31/088
摘要: 本发明提供了一种电力系统次同步振荡在线扰动源定位方法及系统,包括:在电力系统正常运行时,依据采集的电力系统各节点的相电压、相电流数据,设定当前节点;根据记忆化搜索算法搜索与所述当前节点相连的节点,对当前节点和与其相连节点的在线数据处理结果进行比较,定位次同步振荡源。本发明提供的技术方案,采用记忆化搜索的方法,大幅度的降低了计算量,提高了在线定位的速度。
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