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公开(公告)号:CN105045854A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510395982.3
申请日:2015-07-07
申请人: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司培训中心 , 河北科技大学 , 石家庄职工大学
CPC分类号: G06F16/35 , G06F16/951 , G06F17/2785
摘要: 本发明涉及互联玩搜索引擎技术领域,具体涉及一种基于Nutch的垂直搜索引擎及方法。本发明提出了一种基于Nutch的垂直搜索引擎及方法,能够围绕某一领域或某一专题展开检索,以满足特定人群对信息检索的个性化要求。本发明基于Nutch的垂直搜索引擎包括Nutch模块、预处理模块和聚类模块。Nutch模块用于从网络上搜集网页、建立网页的反向索引、利用反向索引搜索用户查找的关键词并向用户反馈检索结果。预处理模块用于文本的中文分词。聚类模块用于对Nutch模块的检索结果的文本聚类。Nutch模块分别与预处理模块和聚类模块双向通信。本发明垂直搜索引擎的搭建步骤包括(a)系统搭建和(b)服务器端软件配置。
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公开(公告)号:CN104578048B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410392502.3
申请日:2014-08-11
申请人: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司华东分部 , 国网辽宁省电力有限公司 , 南京南瑞集团公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种枚举组合相继故障集的暂态安全稳定在线快速评估方法,属于电力系统安全稳定分析技术领域。本发明考虑电网运行状态变化的暂稳裕度估算,对相继故障组合的第一个故障后稳定运行状态下第二个故障的暂稳裕度进行估算;然后,根据暂稳裕度估算值由小到大顺序对相继故障集进行排序,优先对排序在前位的相继故障组合,进行针对第一个故障后稳定运行状态下第二个故障的暂稳量化评估,直至排序号连续的多个相继故障组合的暂稳裕度大于0,则直接判定排序在其后的相继故障组合都是暂态安全稳定的,实现枚举组合相继故障集的暂稳在线快速评估。本发明能够满足5分钟内实现大电网枚举组合相继故障集暂稳在线快速评估
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公开(公告)号:CN104578048A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410392502.3
申请日:2014-08-11
申请人: 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司华东分部 , 国网辽宁省电力有限公司 , 南京南瑞集团公司
IPC分类号: H02J3/00
CPC分类号: H02J3/00 , H02J2003/001 , H02J2003/003 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种枚举组合相继故障集的暂态安全稳定在线快速评估方法,属于电力系统安全稳定分析技术领域。本发明考虑电网运行状态变化的暂稳裕度估算,对相继故障组合的第一个故障后稳定运行状态下第二个故障的暂稳裕度进行估算;然后,根据暂稳裕度估算值由小到大顺序对相继故障集进行排序,优先对排序在前位的相继故障组合,进行针对第一个故障后稳定运行状态下第二个故障的暂稳量化评估,直至排序号连续的多个相继故障组合的暂稳裕度大于0,则直接判定排序在其后的相继故障组合都是暂态安全稳定的,实现枚举组合相继故障集的暂稳在线快速评估。本发明能够满足5分钟内实现大电网枚举组合相继故障集暂稳在线快速评估的要求。
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公开(公告)号:CN108270244B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201810076500.1
申请日:2018-01-26
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 沈阳工业大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种新能源电力系统在多种调控域运行方式下的调度方法,属于可再生能源发电与新能源电网技术领域。该方法结合电力系统各运行域运行状态信息,综合考虑各运行域的有效需求与能源调度可行性,从而完成调度。该方案实现了多源对电力系统多运行域信息的协同,能自适应地选择最优机组组合,提高电力系统多运行域下的运行稳定。
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公开(公告)号:CN107886171B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201710894092.6
申请日:2017-09-28
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种基于PMU数据的断路器状态在线诊断方法及系统,涉及电力系统断路保护技术领域。本发明将灰靶理论引入到断路器状态诊断中,改进传统灰靶理论计算靶心度采用均权算法的不合理性,提出层次‑熵权组合权重计算方法,求取各项指标对于评估结果的影响权重,同时取两者的优点弥补各自的缺点,兼顾主观与客观因素,避免了单一赋值法的缺点,使得权重的确定更加合理,其安全可靠运行对提高电网可靠供电具有十分重要的意义,是断路器实现状态维修的基础。
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公开(公告)号:CN106936141B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201511023217.5
申请日:2015-12-30
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种柔性环网控制器的有功功率控制方法及其控制系统,包括:定有功功率侧换流站成有功电流参考值定有功功率侧换流站的有功电流参考值由通讯光纤传输到对侧换流站,即定直流电压侧换流站;定直流电压侧换流站生成直流电压的参考信号Udcref;利用站间通讯,定直流电压侧换流站的直流电压控制器接收有功电流参考值经引入附加信号的外环直流电压控制器生成定直流电压侧换流站的正序d轴电流参考值本发明提供的技术方案利用站间通讯,在定直流电压侧换流站的直流电压控制器中引入定有功功率换流站生成的有功电流参考值作为附加信号,通过两端换流站的协调控制,实现对柔性环网控制器传输有功功率的快速调节。
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公开(公告)号:CN106911131B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201510968831.2
申请日:2015-12-22
申请人: 国网智能电网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种交流电网分区互联装置的紧急功率支援控制方法,包括:设定分区互联装置的正常运行控制策略;即根据正常运行时的分区互联装置的潮流,将与其送端联接的一个换流器划分为I类控制器,将其余所有的换流器划分为II类控制器;设定分区互联装置的紧急功率控制的控制值;检测交流电网电压频率f,设定II类控制器的有功控制法;检测交流电网电压幅值uac,设定II类控制器的无功控制法。本发明技术方案实现无站间通信条件下的紧急功率支援,克服现有控制策略无法及时有效响应紧急功率支援要求的技术问题。
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公开(公告)号:CN107573574B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710800748.3
申请日:2017-09-07
摘要: 本发明公开了一种±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料及其制备方法,其中电缆屏蔽材料按照质量份数包括以下组份:聚烯烃类基础树脂70‑87份,超导炭黑9‑20份,交联剂1.0‑2.0份,润滑剂1‑5份,抗氧剂1‑10份;本发明提供的±525 kV及以下直流电缆屏蔽材料符合GB/T 22078.2标准中关于500kV交联聚乙烯绝缘电缆半导电屏蔽料的性能要求,而且对进口商用±525kV直流电缆绝缘料空间电荷的注入与积累具有较好的抑制作用。此外,由于超净超导炭黑的加入,较常规交流电缆屏蔽料的炭黑结构高,表观粒子尺寸小,添加比例低,断裂伸长率和热延伸数值较大,屏蔽材料中离子含量更低,减少离子迁移进入绝缘材料的几率,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN107632238B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201710740380.6
申请日:2017-08-25
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明是一种基于WAMS系统多端传输线路故障测距方法,属于电力系统领域。该方法利用WAMS系统所测量的正常数据及故障数据对输电线路主网络及分支线路进行故障定位,该方法包括:(1)基于单端PMU量测数据的故障距离计算方法;(2)双端输电网主网络故障节点的确定方法;(3)双端分支线路故障距离的计算方法;(4)故障点的位置判断。该方法充分应用了WAMS系统数据不仅可实现对主干线路故障精确定位,也可实现对双端分支线路上的故障精确定位,扩大了WAMS系统监测应用范围,且具有较高的准确性及可靠性。
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公开(公告)号:CN107294096B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710472766.3
申请日:2017-06-20
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明一种考虑交流滤波器的确定机组作用系数的方法,属于发电机故障分析领域,针对传统的机组作用系数分析法忽略了线路中交流滤波器对电路的影响,本发明基于次同步震荡分析的确定机组作用系数发的方法,在系统中加入双调谐波交流滤波器,包括:将多调交流谐波滤波器加入到高压直流换流系统中整流侧;考虑多调交流谐波滤波器对直流输电系统的容量无功补偿影响;通过短路计算得到新的直流输电整流站与发电机组之间交流母线上的三相短路电流,对直流输电整流站交流母线上的三相短路容量计算方法进行改进,从而进一步改进确定机组作用系数的方法,提高了机组作用系数法的测量精度,可靠性强,在实际过程中采用该方法,大大降低了次同步震荡的风险。
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