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公开(公告)号:CN118970816A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411042443.7
申请日:2024-07-31
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明涉及变压器保护技术领域,尤其涉及一种换流变压器饱和保护防误动方法、装置、设备及介质,方法包括在换流变压器空充时,对合闸后A、B、C三相电流不大于一个半周期内饱和段进行采集;选取三相电流中第一个周波峰值最大的电流,预测其第二个周波的波形数据,并计算幅值偏差K;通过幅值偏差K与所设定门槛值Kset进行比较,判断是否需要对实测中性线电流值进行修正,并计算修正系数α;基于修正系数α和实测的中性线电流值计算修正后的中性线电流值ir;将修正后的中性线电流值ir与饱和保护反时限整定值比较,判断保护动作时间,能够防止换流变在空载合闸时饱和保护误动,提高饱和保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN118899810A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410928730.1
申请日:2024-07-11
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明涉及电力系统继电保护技术领域,尤其涉及一种提高双端弱系统电流差动保护灵敏度的换流器控制方法及系统,包括:进行交流送出线路单相接地或者两相相间故障识别;当交流送出线路发生永久性故障时,新能源并网换流器执行控制策略切换,将新能源电源并网换流器切换为注入负序电流控制策略;判断是否满足电流差动保护动作判据,来确定故障是否发生在保护区域内部,并对确定的区内故障执行差动保护动作,使得交流送出线路发生短路故障时能够形成故障回路,进而使得故障点故障电流能够流通,提高电流差动保护差动电流、降低制动电流,保证区内故障时电流差动保护可靠动作,显著提升新能源电源送出双端弱系统下交流送出线路故障识别能力。
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公开(公告)号:CN118713086A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410728460.X
申请日:2024-06-05
申请人: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 一种基于BUCK交流调压的混合型可控移相器电路拓扑,包括并联变压器、串联变压器、补偿电压变换装置、故障续流回路。并联变压器获取线路电压,通过变换装置得到所需幅值与相角的电压值,并通过串联变压器将补偿电压注入到线路中。补偿电压变换装置包括晶闸管阀组以及双BUCK双向交流调压电路,二者结合能够实现补偿电压的无级调节。故障续流回路可以有效避免晶闸管无法控制关断的固有特性带来的串联变压器开路产生电压冲击的问题。本发明具有补偿电压无级调节、无电压电流冲击、适用多种系统工作条件等优点,可应用于增强线路输电能力、提升系统暂态稳定性以及限制短路电流等。
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公开(公告)号:CN114678895B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210414281.X
申请日:2022-04-20
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种面向电力系统互联区域的电动汽车集群协同调频控制方法及装置,该方法根据简化的区域间传统发电机组调频模型,快速预测频率响应参数。其次,定义了调频深度的概念,并根据得到的频率响应参数和调频深度来快速估计电动汽车集群参与一次调频的变频控制系数。最后,基于各区域电动汽车集群参与一次调频的变频控制系数,根据一次调频的电动汽车集群控制模型,计算各区域电动汽车集群功率,对电动汽车集群进行协同控制。本发明解决了区域间电动汽车集群响应容量的浪费问题,提高了电力系统的频率稳定。
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公开(公告)号:CN116995716A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310726702.7
申请日:2023-06-19
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明涉及柔性互联配电网的技术领域,本发明公开了具有电压源特性的多端口柔性互联器的控制方法及系统,多端口柔性互联器由多个交流/直流变换器及直流/直流变换器构成;交流/直流变换器的交流端口连接不同的配电网,直流侧并联在同一直流母线上,直流/直流变换器的一侧连接直流母线,另一侧连接储能电池。本发明提出一种具有电压源特性的多端口柔性互联器的控制方法,提出的阻尼注入器能够增强交流端口的阻尼,抑制多端口柔性互联器中交流/直流变换器与所连接配电网的异常交互,减少振荡等问题的发生。提出的储能侧镇定控制器可以抑制多端口柔性互联器中交流/直流变换器、直流/直流变换器在直流侧的振荡失稳问题,提高稳定性。
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公开(公告)号:CN116956586A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310901476.1
申请日:2023-07-21
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种非均匀电场下椭圆开孔的等效电偶极矩提取方法及系统,涉及电磁屏蔽领域,包括:确定第一情况下的第一电位公式;确定第二情况下的第二电位公式;将第一电位公式和第二电位公式代入互易定理,得到非均匀场下某一点的电位大小;求解第二情况下的第二电位在椭圆区域上的分布;基于非均匀场下某一点电位大小和第二电位在椭圆区域上的分布确定偶极矩解析公式;基于偶极矩解析公式确定椭圆开孔位置及开孔大小。本发明中的上述方法能够快速的求得带孔屏蔽体内部的电位和电场强度的分布情况,从而可以在一定程度上预估椭圆开孔屏蔽体内部部件所需要承受的电场强度,进而根据需要确定对开孔的大小、位置等因素的要求。
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公开(公告)号:CN116914815A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310638210.2
申请日:2023-05-31
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种含风电机组接入的柔性互联配网故障应对的方法及系统,方法包括:依据柔性互联配网故障所在的馈线确定接入风电机组的背靠背变流器控制模式;基于接入风电机组的背靠背变流器的故障应对模式,确定风电机组的有功出力控制目标;基于风电机组的转速与桨距角变化率约束,对风电机组的有功出力控制目标进行校核,针对约束越限的情况对风电机组的有功出力控制目标进行修正;本发明减少了配网因负荷或电源损失产生的有功功率不平衡量,从而减少配网故障对其上级输电网络的影响,增强配网层级的故障应对能力;可得到范围更宽的风电机组有功出力可调范围,进而提升其接入的柔性互联配网的故障应对能力。
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公开(公告)号:CN116738757A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310849098.7
申请日:2023-07-12
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了基于Unity的海上换流站表计三维仿真方法及系统,涉及表计三维仿真系统构建技术领域,包括:周期性获取表计图像;对表计图像进行预处理,并识别表计图像中的信息,构建表计数据资源库;利用表计图像对表计进行三维重建,构建表计三维模型,同时赋予表计三维模型的贴图和材质信息,并导出模型中贴图和材质的格式文件;将表计的信息导入到Unity软件中,读取并解析表计数据资源库中的数据;调整并实现表计三维仿真。本发明中通过Unity引擎实现表计设备三维仿真模型构建,为海上换流站提供了重要的模型仿真基础,同时,在表计三维仿真模型的基础上连接通信装置,实现表计设备的可连续监视,更加有效地保障设备安全。
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公开(公告)号:CN112559471B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011426349.3
申请日:2020-12-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京国电南思科技发展股份有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G06F16/178 , G06F40/151 , H04L67/025 , H04L67/12 , H04L67/30 , H02J13/00
摘要: 本发明公开了一种智能电子设备的数据发送方法、系统及存储介质,方法包括的步骤为:使用IEC61850动态模型的可见字符串状态公用数据类型VSS建立SV数据集和GOOSE数据集的数据上送模型,形成IED能力描述文件ICD;周期性地根据SV数据的瞬时值计算有效值,按照JSON文本格式结构化输出有效值;当GOOSE数据发生变位时,按照JSON文本格式进行结构化输出当前GOOSE数据;将结构化输出的JSON文本格式的有效值和当前GOOSE数据,按照数据上送模型组成制造报文规范MMS报文传输给主站。本发明的智能电子设备的数据发送方法具有普遍性和通用性,满足站端过程层数据可扩展的需求。
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公开(公告)号:CN114927392A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210598177.0
申请日:2022-05-30
申请人: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种熔断器和交直流配电网漏电保护装置,本发明在外壳内设置电弧处理器,当熔块放电产生强电弧时,通过吹吸风产生的气压拉长及切断电弧,从而消灭大部分电弧,剩余小部分未灭的电弧和熔丝产生的弱电弧沿曲折流通道移动,使得电弧的游离距离和时间变长,大大降低电弧击穿力,从而防止熔断器被击穿。
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