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公开(公告)号:CN112802721B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011634281.8
申请日:2020-12-31
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学
发明人: 马飞越 , 丁培 , 相中华 , 刘志远 , 叶逢春 , 宋仕军 , 姚晓飞 , 项彬 , 朱洪波 , 李四勤 , 倪辉 , 牛勃 , 魏莹 , 陈磊 , 何宁辉 , 周秀 , 田禄 , 鲁聪 , 柴毅 , 刘博 , 马波 , 郝金鹏
摘要: 本发明公开了一种高压断路器用长行程混合式快速操动机构,包括永磁保持组件、电磁斥力组件、分闸弹簧组件、合闸弹簧组件、储能组件和支撑架,其中:所述永磁保持组件用于实现断路器合分闸位置的保持;所述电磁斥力组件用于产生脉冲力,克服永磁保持组件合闸吸合力或分闸吸合力,使机构合分闸快速脱口,并通过脉冲力加速断路器的起始合分闸操动速度,缩短断路器合分闸时间;所述分闸弹簧组件用于提供断路器运动至长行程区间时的主要分闸动力;所述合闸弹簧组件用于提供断路器运动至长行程区间时的主要合闸动力。其可实现高压断路器的长行程快速操动。
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公开(公告)号:CN112863792A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011447414.0
申请日:2020-12-11
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学
发明人: 马飞越 , 倪辉 , 相中华 , 牛勃 , 叶逢春 , 朱洪波 , 邓军波 , 何春应 , 陈晓慧 , 丁培 , 李四勤 , 陈磊 , 魏莹 , 马奎 , 田禄 , 周秀 , 何宁辉 , 马波 , 孙尚鹏
IPC分类号: H01C1/084
摘要: 本发明公开一种用于电阻片的散热绝缘垫片结构,包括:绝缘垫片、第一导热片和第二导热片,绝缘垫片的一端的端面的中部凸出延伸第一凸台,绝缘垫片的另一端的端面的中部凸出延伸第二凸台,第一凸台、绝缘垫片和第二凸台均为环形,形成贯通第一凸台、绝缘垫片和第二凸台的中部的通道,第一导热片附着在绝缘垫片的一端的端面上,第二导热片附着在绝缘垫片的另一端的端面上,第一导热片朝向绝缘垫片的一端的端面为光滑面,第一导热片背向绝缘垫片的一端的端面为花纹面,第二导热片朝向绝缘垫片的另一端的端面为光滑面,第二导热片背向绝缘垫片的另一端的端面为花纹面。本发明解决环形电阻片在电动力的作用下与电阻绝缘杆摩擦的问题,且散热效果好。
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公开(公告)号:CN112802721A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011634281.8
申请日:2020-12-31
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安交通大学
发明人: 马飞越 , 丁培 , 相中华 , 刘志远 , 叶逢春 , 宋仕军 , 姚晓飞 , 项彬 , 朱洪波 , 李四勤 , 倪辉 , 牛勃 , 魏莹 , 陈磊 , 何宁辉 , 周秀 , 田禄 , 鲁聪 , 柴毅 , 刘博 , 马波 , 郝金鹏
摘要: 本发明公开了一种高压断路器用长行程混合式快速操动机构,包括永磁保持组件、电磁斥力组件、分闸弹簧组件、合闸弹簧组件、储能组件和支撑架,其中:所述永磁保持组件用于实现断路器合分闸位置的保持;所述电磁斥力组件用于产生脉冲力,克服永磁保持组件合闸吸合力或分闸吸合力,使机构合分闸快速脱口,并通过脉冲力加速断路器的起始合分闸操动速度,缩短断路器合分闸时间;所述分闸弹簧组件用于提供断路器运动至长行程区间时的主要分闸动力;所述合闸弹簧组件用于提供断路器运动至长行程区间时的主要合闸动力。其可实现高压断路器的长行程快速操动。
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公开(公告)号:CN108631338A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810641058.2
申请日:2018-06-21
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于抑制双馈风电场并网次同步振荡的方法,首先,根据并网双馈风电场的数值模型确定可能发生次同步振荡的频率范围;然后运用相位补偿技术设计相应的带阻滤波器;最后,将设计好的带阻滤波器接入双馈风机转子侧变流器电流内环的电流反馈环节。本发明方法能够有效抑制双馈风电机组的次同步控制相互作用,进而对双馈风电场并网次同步振荡有明显的抑制作用,对保障电力系统的安全稳定运行有着重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN108631338B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201810641058.2
申请日:2018-06-21
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于抑制双馈风电场并网次同步振荡的方法,首先,根据并网双馈风电场的数值模型确定可能发生次同步振荡的频率范围;然后运用相位补偿技术设计相应的带阻滤波器;最后,将设计好的带阻滤波器接入双馈风机转子侧变流器电流内环的电流反馈环节。本发明方法能够有效抑制双馈风电机组的次同步控制相互作用,进而对双馈风电场并网次同步振荡有明显的抑制作用,对保障电力系统的安全稳定运行有着重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN109961160B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201711335875.7
申请日:2017-12-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于潮流参数的电网未来运行趋势预估方法及系统,采集当前电网潮流数据以及对所述当前电网具有影响的因素对应的数据;将采集后的数据输入至预先构建的历史电网潮流和影响因素之间的关系模型中,预估电网未来运行趋势;所述历史电网潮流和影响因素之间的关系模型包括关键特征所占的历史电网潮流数据权重。本发明分析电网运行态势变化过程中各类不确定因素对安全稳定分析结论的影响,提取新能源发电波动、母线负荷预测误差、调度计划异常等不确定信息的关键特征,研究考虑不确定性的电网未来运行趋势潮流参数预估方法,研究综合考虑运行态势不确定性和控制策略的电网运行趋势数据在线形成技术。
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公开(公告)号:CN108390397A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810086357.4
申请日:2018-01-29
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 南瑞集团有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种大容量多直流馈入电网频率稳定自适应紧急控制方法,通过压力反馈、流量变化和汽门开度限幅三个环节在机电暂态仿真过程中模拟锅炉蓄热能力、汽轮机主蒸汽压力、CCS运行模式和调速系统参数设置对火电机组调频能力影响;通过直流闭锁、直流功率紧急下降模拟不同的功率缺额,计算频率稳定临界安全对应的功率缺额;根据SFR模型计算紧急控制措施在给定时间内动作时的功率控制总量;根据计算时刻和当前时刻火电机组的运行状态分别计算系统的一次调频电量,实时更新安控系统中在线策略有效状态。
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公开(公告)号:CN108390397B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201810086357.4
申请日:2018-01-29
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 南瑞集团有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种大容量多直流馈入电网频率稳定自适应紧急控制方法,通过压力反馈、流量变化和汽门开度限幅三个环节在机电暂态仿真过程中模拟锅炉蓄热能力、汽轮机主蒸汽压力、CCS运行模式和调速系统参数设置对火电机组调频能力影响;通过直流闭锁、直流功率紧急下降模拟不同的功率缺额,计算频率稳定临界安全对应的功率缺额;根据SFR模型计算紧急控制措施在给定时间内动作时的功率控制总量;根据计算时刻和当前时刻火电机组的运行状态分别计算系统的一次调频电量,实时更新安控系统中在线策略有效状态。
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公开(公告)号:CN109961160A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711335875.7
申请日:2017-12-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于潮流参数的电网未来运行趋势预估方法及系统,采集当前电网潮流数据以及对所述当前电网具有影响的因素对应的数据;将采集后的数据输入至预先构建的历史电网潮流和影响因素之间的关系模型中,预估电网未来运行趋势;所述历史电网潮流和影响因素之间的关系模型包括关键特征所占的历史电网潮流数据权重。本发明分析电网运行态势变化过程中各类不确定因素对安全稳定分析结论的影响,提取新能源发电波动、母线负荷预测误差、调度计划异常等不确定信息的关键特征,研究考虑不确定性的电网未来运行趋势潮流参数预估方法,研究综合考虑运行态势不确定性和控制策略的电网运行趋势数据在线形成技术。
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公开(公告)号:CN110646240A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910933405.3
申请日:2019-09-29
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N1/10
摘要: 本发明涉及电力系统变压器设备技术领域,具体是一种超、特高压变压器绝缘油现场快速采样器,包括取样管路及取样袋,取样管路包括接头,接头通过第一管道连接三通,三通分别连接放油管道及送油管道,送油管道连接取样袋。本发明可通过接头快速连接到绝缘油出口,并且取样方便,只需转动长柄即可。另外,取样袋不仅轻便、耐压,而且操作简单方便,邮递时只需将盛装好介质的取样袋装入标准快递袋内、通过快递寄往目的地即可,解决了由专人运输及保管的难题,节约了人力物力。
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