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公开(公告)号:CN117713060A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311685420.3
申请日:2023-12-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及配电网互联应用技术领域,公开了一种柔性合环装置、控制方法、计算机设备及存储介质,该柔性合环装置,包括:三相多绕组变压器、三相双绕组变压器及多个开关桥臂模组。通过控制柔性合环装置中三相多绕组变压器副边开关桥臂模组中开关器件的通断状态,对三相多绕组变压器的局部绕组进行分相调节与重组,得到的三相补偿电压通过三相双绕组变压器反馈到线路中,对柔性合环装置一侧的电压幅值、相角进行调节,与柔性合环装置另一侧的电压形成电压差,作用在互联线路阻抗上,产生电流形成潮流转移。
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公开(公告)号:CN115173422B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211092917.X
申请日:2022-09-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/06 , H02J3/12 , H02J3/01 , H02H7/26 , H02M5/12 , H02M5/18 , H02M5/293 , H02P13/06 , H01F38/00 , H01F27/28 , H01F27/29 , H01F27/40 , H01F29/02
摘要: 本发明公开一种联络型供电变压器及其调控方法,联络型供电变压器包括:多相并联变压器、多相串联变压器和多个安全防护辅助调节装置,多相并联变压器的原边首端均接入第一线路,并联变压器的副边具有至少一个供电绕组和多个不对称绕组,供电绕组与供电端连接,多个不对称绕组经各自对应的开关桥臂模组分别与相邻相并联变压器副边不对称绕组进行互联之后得到第一电气量,第一电气量通过对应串联变压器的副边耦合至串联变压器的原边,多个安全防护辅助调节装置串联连接于第一线路与第二线路之间。本发明实现将第一线路和第二线路的电能传输至供电端,并将第一线路和第二线路进行联络和指定功率的电能互传输。
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公开(公告)号:CN114844361B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210387681.6
申请日:2022-04-13
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压直流多端口变换装置及系统,装置包括:多绕组变压器原边与DC/AC模块连接,多绕组变压器的副边绕组包括双端绕组及三端绕组,其中三端绕组的中间段为中心抽头,三端绕组与第一AC/DC模块,两端绕组与第二AC/DC模块连接,其中,DC/AC模块将高压直流转换为中低频交流,第一AC/DC模块、第二AC/DC模块将交流电直接转换为直流电分别为负荷、公共直流母线供电,从而对高压进行直接变换给负荷高效供电,具有变换环节少、效率更高、端口多样等优点,并且通过调整中心抽头的位置,使得负荷端口电压可根据负荷的特性灵活调节,相较于传统技术,减少了变换环节,提升了变换效率。
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公开(公告)号:CN115622051A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211420729.5
申请日:2022-11-15
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种微电网群动态组网方法、装置、存储介质及电子设备,该方法包括:获取微电网基本单元内发电功率预测值和负荷预测值;根据由网络损耗函数确定的目标函数,由潮流约束、功率约束以及容量约束确定的约束条件构建微电网组网模型;基于发电功率预测值和负荷预测值,采用微电网组网模型计算互联时的线路损耗,得到线路损耗最小时的微电网群组网结果。通过实施本发明,根据多个微电网基本单元的电源发电功率预测与负荷预测,并通过网络损耗函数以及约束条件构建微电网组网模型,基于该模型求解微电网基本单元间联络功率损失最小的微电网基本单元间连接途径,实现不同微电网基本单元间的动态连接,提高电源与负荷的实时动态平衡能力。
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公开(公告)号:CN115173427B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211092909.5
申请日:2022-09-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/12 , H02J3/01 , H02M5/12 , H02M5/18 , H02M5/293 , H02M1/32 , H02P13/06 , H01F38/00 , H01F27/28 , H01F27/29 , H01F27/40 , H01F29/02
摘要: 本发明提供一种三相电压阻抗可调变压器及控制方法,该三相电压阻抗可调变压器包括:三相并联变压器及三相串联变压器。其中,三相并联变压器并联接入对应相输电线路;三相串联变压器每相原边串联接入对应相输电线路,三相串联变压器中每相副边与三相并联变压器中调压装置连接。通过上述设计可保证三相线路电压阻抗调节所需求的容量一定时大大降低可调装置设计容量,有利于装置的紧凑化设计和降低造价。并且通过调节阻抗设计,降低三相电压阻抗可调变压器故障、损坏几率。
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公开(公告)号:CN115173422A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211092917.X
申请日:2022-09-08
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/06 , H02J3/12 , H02J3/01 , H02H7/26 , H02M5/12 , H02M5/18 , H02M5/293 , H02P13/06 , H01F38/00 , H01F27/28 , H01F27/29 , H01F27/40 , H01F29/02
摘要: 本发明公开一种联络型供电变压器及其调控方法,联络型供电变压器包括:多相并联变压器、多相串联变压器和多个安全防护辅助调节装置,多相并联变压器的原边首端均接入第一线路,并联变压器的副边具有至少一个供电绕组和多个不对称绕组,供电绕组与供电端连接,多个不对称绕组经各自对应的开关桥臂模组分别与相邻相并联变压器副边不对称绕组进行互联之后得到第一电气量,第一电气量通过对应串联变压器的副边耦合至串联变压器的原边,多个安全防护辅助调节装置串联连接于第一线路与第二线路之间。本发明实现将第一线路和第二线路的电能传输至供电端,并将第一线路和第二线路进行联络和指定功率的电能互传输。
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公开(公告)号:CN117997143A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410089210.6
申请日:2024-01-22
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明属于电解测试电源技术领域,具体涉及一种大容量电解测试电源,包括:低频纹波发生回路、高频纹波发生回路和控制器;低频纹波发生回路分别与电网三相电压和电解槽连接,高频纹波发生回路与电解槽连接;控制器,用于控制低频纹波发生回路,输出电解制氢所需的直流电流或输出含低频纹波的直流电流;以及控制低频纹波发生回路输出直流分量,控制高频纹波发生回路输出可叠加到直流分量上的高频交流分量,并将高频交流分量与直流分量叠加后输出。本发明将高频纹波发生回路与低频纹波发生回路区分并结合起来,实现了兆瓦级PEM电解堆的宽频在线交流阻抗测量。
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公开(公告)号:CN115733143A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211548782.3
申请日:2022-12-05
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明提供的一种合环转供装置及其控制方法,该装置包括:可调电抗器、控制器、第一电压检测装置、第二电压检测装置、旁路开关及可调电抗器进线开关。在合环过程,通过投入可调电抗器,并将可调电抗器的阻抗调至目标值,以降低合环过程中的冲击电流到一个较小的值,不会引起线路电流过载和开关跳闸,可以避免先停电后转供造成的负荷短时供电中断,提高供电可靠性、连续性。在转供过程中,通过投入旁路开关为负荷供电,可降低可调电抗器的损耗,同时减少发热量,提高转供装置的效率与使用寿命。
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公开(公告)号:CN115544809A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211398054.9
申请日:2022-11-09
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供的一种含储能的微网群调度优化模型线性化处理方法及系统,该方法包括:以总调度周期内弃风弃光量最小为目标构建微网群储能调度优化模型;通过引入二进制变量以及利用灵敏度法对微网群储能调度优化模型进行线性化处理,构建线性化微网群储能调度优化模型。通过引入二进制变量的方法以及利用灵敏度系数法对微网群储能调度优化模型进行线性化处理,从而构建线性化储能调度优化模型,降低了模型的复杂度,提升了求解效率。
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公开(公告)号:CN114844361A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210387681.6
申请日:2022-04-13
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压直流多端口变换装置及系统,装置包括:多绕组变压器原边与DC/AC模块连接,多绕组变压器的副边绕组包括双端绕组及三端绕组,其中三端绕组的中间段为中心抽头,三端绕组与第一AC/DC模块,两端绕组与第二AC/DC模块连接,其中,DC/AC模块将高压直流转换为中低频交流,第一AC/DC模块、第二AC/DC模块将交流电直接转换为直流电分别为负荷、公共直流母线供电,从而对高压进行直接变换给负荷高效供电,具有变换环节少、效率更高、端口多样等优点,并且通过调整中心抽头的位置,使得负荷端口电压可根据负荷的特性灵活调节,相较于传统技术,减少了变换环节,提升了变换效率。
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