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公开(公告)号:CN114091841A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111273257.0
申请日:2021-10-29
摘要: 本发明公开了一种无功补偿装置配置及运行状态的评价方法,建立包括目标层、项目层、指标层的无功补偿装置配置及运行状态的评价指标体系;然后通过国网PMS系统获取所述无功补偿装置的配置参数,通过国网SCADA系统获取所述无功补偿装置的运行数据;对所得到的无功补偿装置的配置参数和运行数据进行处理,得到所建立的评价指标体系的各指标值;对各指标值进行劣化度数据归一化处理,得到评价矩阵;通过综合评价获得各指标值的权重,并计算得到无功补偿装置配置及运行状态的评价得分。上述方法充分借助电力系统数字化大数据资源获得评价体系指标值,提高了无功补偿设备智能化监测和管理水平,进而提升了电网安全运行水平和运维效率。
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公开(公告)号:CN113051708A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110153119.2
申请日:2021-02-03
申请人: 安徽大学 , 安徽大学绿色产业创新研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种基于能量平衡的电窑炉电能质量特性分析模型的建立方法,首先获取待测电窑炉的结构参数、电气参数及工艺参数;计算得到待测电窑炉第n个温区单位时间的总输出热量;然后确定对应温区加热棒的输入能量、温控装置输出电压及调压系数,计算温控装置对应的触发角,结合电窑炉加热棒在三相电压间的分布情况,计算各加热棒的电流相量,从而计算出电窑炉的相电流以及各类电能质量指标。上述方法为电窑炉负荷接入配电网的电能质量特性分析提供了有效的手段,有效推动了窑炉电能替代的进程,对大气污染防治、环境质量改善、能源结构调整具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN113051708B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110153119.2
申请日:2021-02-03
申请人: 安徽大学 , 安徽大学绿色产业创新研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种基于能量平衡的电窑炉电能质量特性分析模型的建立方法,首先获取待测电窑炉的结构参数、电气参数及工艺参数;计算得到待测电窑炉第n个温区单位时间的总输出热量;然后确定对应温区加热棒的输入能量、温控装置输出电压及调压系数,计算温控装置对应的触发角,结合电窑炉加热棒在三相电压间的分布情况,计算各加热棒的电流相量,从而计算出电窑炉的相电流以及各类电能质量指标。上述方法为电窑炉负荷接入配电网的电能质量特性分析提供了有效的手段,有效推动了窑炉电能替代的进程,对大气污染防治、环境质量改善、能源结构调整具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN113848421B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111081636.X
申请日:2021-09-15
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种考虑变压器阻抗电压降落的电压暂降获取方法及装置,所述方法包括:获取配电变压器高压侧电压暂降事件录波数据中三相电压信号和三相电流信号;获取电压暂降事件过程中三相基波电压的幅值和相位,以及三相基波电流的幅值和相位;计算A相基波电压的三序分量和A相基波电流的三序分量;获取变压器等效阻抗序压降;获取实际传输至变压器二次侧的电压序分量;将实际传输至变压器二次侧的电压序分量进行合成,得到电压暂降经变压器后的三相电压;本发明的优点在于:提供考虑变压器阻抗电压降落的电压暂降获取方法,计算准确度高,有利于根据现有监测点数据得到目标点暂降特性,为用户接入点选择和电压暂降评估、定位等提供数据。
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公开(公告)号:CN113848421A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111081636.X
申请日:2021-09-15
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学 , 国网安徽省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种考虑变压器阻抗电压降落的电压暂降获取方法及装置,所述方法包括:获取配电变压器高压侧电压暂降事件录波数据中三相电压信号和三相电流信号;获取电压暂降事件过程中三相基波电压的幅值和相位,以及三相基波电流的幅值和相位;计算A相基波电压的三序分量和A相基波电流的三序分量;获取变压器等效阻抗序压降;获取实际传输至变压器二次侧的电压序分量;将实际传输至变压器二次侧的电压序分量进行合成,得到电压暂降经变压器后的三相电压;本发明的优点在于:提供考虑变压器阻抗电压降落的电压暂降获取方法,计算准确度高,有利于根据现有监测点数据得到目标点暂降特性,为用户接入点选择和电压暂降评估、定位等提供数据。
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公开(公告)号:CN118604712A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411072920.4
申请日:2024-08-06
申请人: 安徽安大清能电气科技有限公司 , 安徽大学
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及电容式电压互感器,具体涉及电容式电压互感器的谐波传递特性的中压扫频试验方法,将CVT的分压器单元与电磁单元分离,并向电磁单元高压侧端子与地之间施加基波试验电压和谐波试验电压;同步检测电磁单元高压侧对地的电压、电流,以及电磁单元低压侧电压,根据电磁单元高压侧对地的电压、电流计算电磁单元谐波等效阻抗;计算中压电容谐波阻抗,结合电磁单元谐波等效阻抗计算中压单元谐波等效阻抗;计算高压电容谐波阻抗,结合中压单元谐波等效阻抗和谐波试验电压计算CVT高压侧谐波电压;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的对于试验电源的输出电压要求较高,以及接线操作难度较大的缺陷。
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公开(公告)号:CN117129751A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311002437.4
申请日:2023-08-10
申请人: 安徽安大清能电气科技有限公司
摘要: 本发明涉及谐波电流计算,具体涉及一种电弧炉系统谐波电流计算方法及测量装置,同步获取电弧炉系统供电母线电压波形,以及电弧炉系统总进线、电弧炉馈线的电流波形,计算得到电弧炉系统总进线无功功率、电弧炉馈线无功功率;利用电弧炉系统供电母线电压和投入运行的FC滤波器参数,计算得到各滤波支路的无功功率;根据同一母线功率平衡关系,计算出TCR装置基波无功功率,结合电弧炉系统基波电压,计算得到TCR装置基波电流;基于TCR装置基波电流与谐波电流之间的对应关系,计算得到TCR装置谐波电流;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的因无法同步获取电弧炉系统谐波电流数据而导致不能准确计算谐波电流滤除率的缺陷。
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公开(公告)号:CN117216721B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311482637.4
申请日:2023-11-09
申请人: 安徽安大清能电气科技有限公司 , 安徽大学
IPC分类号: G06F18/25 , G06F17/11 , G06F17/15 , G06F17/18 , G06F18/27 , G01R27/02 , G01R25/00 , G01R31/00
摘要: 本发明涉及电网谐振识别,具体涉及一种基于多判据融合的谐振状态及谐振路径识别方法,计算各线路h次谐波电流有效值数组与供电母线h次谐波电压有效值数组的相关系数,并基于相关系数筛选出所有第一目标线路进行线性回归;计算主导系数,对各第一目标线路的多谐波源交互影响进行主导性判断,并基于主导系数筛选出所有第二目标线路;计算各第二目标线路的h次耦合谐波阻抗角和h次耦合谐波阻抗值,进行谐波潮流判断;根据谐波潮流判断结果,进行电网的谐振状态识别;当电网中存在谐波谐振时,对敏感谐振支路和敏感谐波源进行判断,进而确定(56)对比文件刘长策;李继生;邓环;李淑清.地震检波器谐振子电性能自动检测.物探装备.2018,(02),全文.
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公开(公告)号:CN117216721A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311482637.4
申请日:2023-11-09
申请人: 安徽安大清能电气科技有限公司 , 安徽大学
IPC分类号: G06F18/25 , G06F17/11 , G06F17/15 , G06F17/18 , G06F18/27 , G01R27/02 , G01R25/00 , G01R31/00
摘要: 本发明涉及电网谐振识别,具体涉及一种基于多判据融合的谐振状态及谐振路径识别方法,计算各线路h次谐波电流有效值数组与供电母线h次谐波电压有效值数组的相关系数,并基于相关系数筛选出所有第一目标线路进行线性回归;计算主导系数,对各第一目标线路的多谐波源交互影响进行主导性判断,并基于主导系数筛选出所有第二目标线路;计算各第二目标线路的h次耦合谐波阻抗角和h次耦合谐波阻抗值,进行谐波潮流判断;根据谐波潮流判断结果,进行电网的谐振状态识别;当电网中存在谐波谐振时,对敏感谐振支路和敏感谐波源进行判断,进而确定谐振路径;本发明提供的技术方案能够克服不能在多谐波源交互影响下准确识别电网谐振状态及谐振路径的缺陷。
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公开(公告)号:CN116840557A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310804170.4
申请日:2023-07-03
申请人: 安徽大学 , 安徽安大清能电气科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑相位分布特征的谐波电流叠加系数确定方法,包括:获取各非线性负荷馈线的电流波形及其供电母线的电压波形;以基波电压过零点为参考基准,计算各非线性负荷谐波电流幅值的时序数列和谐波电流相位角的时序数列;筛选并计算各非线性负荷筛选后的谐波电流相位角时序数列的数学期望和标准差;利用各非线性负荷筛选后的谐波电流相位角时序数列的数学期望和标准差,计算非线性负荷的谐波电流叠加系数。上述方法具有计算量较小、计算精度高、无需同步测量等优点,大大提高了工程实用性,有效保障后续非线性负荷接入电网谐波预评估以及并网后谐波测试评估等基础工作的顺利开展。
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