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公开(公告)号:CN117526424A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311581594.5
申请日:2023-11-23
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 , 南京航空航天大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/44 , H02M7/5387 , G06F30/18 , G06F30/367 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种考虑锁相环和直流电压环的LCL型并网逆变器建模方法、装置及系统,包括利用小信号扰动法,分别建立并网逆变器主电路、电流闭环控制单元、直流电压闭环控制单元、锁相环控制单元、有源阻尼单元的小信号频域模型;基于所述并网逆变器主电路、电流闭环控制单元、直流电压闭环控制单元、锁相环控制单元、有源阻尼单元的小信号频域模型,建立考虑锁相环和直流电压环的并网逆变器的小信号频域模型。本发明可以在锁相环和直流电压闭环控制带宽范围内,准确的计算出并网逆变器的输出阻抗,从而增加并网逆变器模型的准确性。
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公开(公告)号:CN117811431A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311586671.6
申请日:2023-11-24
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 , 南京航空航天大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于静态自并励同步发电机组的输出端口阻抗测算系统及方法,首先利用幅值计算模块根据同步发电机的输出电压vSG_abc计算得到基波幅值vSG_m,再将基波幅值vSG_m和基准vSGm_ref做比较后送入自动电压调节器,得到晶闸管的控制角α,接着采用降压变压器和晶闸管整流桥根据晶闸管的控制角α将同步发电机的输出电压vSG_abc变换为直流电,并作为同步发电机的励磁电压vf;本发明实现了具有对同步发电机组的输出端口阻抗进行精确测算的功能,且测算过程较为简洁快速,为高新能源渗透率的发电系统稳定性分析以及发电系统的参数优化设计提供了基础,这对电力系统的安全稳定性运行具有重大意义,具有较高的工程应用价值,适合被广泛推广和使用。
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公开(公告)号:CN117668425A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311545733.9
申请日:2023-11-20
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 , 南京航空航天大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑功率计算环节的三电平并网逆变器建模方法及系统,所述方法包括:根据功率计算环节的结构,建立功率计算环节的小信号频域模型;根据电流闭环控制环节的结构,建立电流控制环节的小信号频域模型;将功率计算环节的小信号频域模型和电流闭环控制环节的小信号频域模型进行联立,得到考虑功率计算环节的三电平并网逆变器小信号频域模型。本发明具有模型准确、控制结构简单、参数设计简便以及适用范围广等特点。
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公开(公告)号:CN111965486B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202010787350.2
申请日:2020-08-07
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 , 南京航空航天大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种基于智能数据融合分析的配电网故障识别方法及系统,通过传感器获取采集节点的多种电气特征量,并进行故障识别,可靠性高;同时本发明对获取到的电气特征量依次进行区域差分处理、拓展和降维,基于LOF算法确定离群点用于预测故障是否出现,如果出现故障进而确定故障位置,再将故障位置三相电压进行小波奇异熵值计算,将计算结果输入SVM故障识别模型,获得配电网故障相位识别结果,无需复杂的整定计算,速度快。
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公开(公告)号:CN112078418A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010919668.1
申请日:2020-09-04
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 , 南京航空航天大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种电动汽车有序充电控制方法、装置及系统,所述方法包括基于用户的充电需求和电动汽车电池的相关数据,计算出预期充电时长;当预期充电时长小于充电需求中的预期停留时间内满足负荷功率限制的充电时间段之和,预期停留时间内充电站的负荷功率均满足限制时,则利用用户的充电需求与峰谷电价,采用有序充电算法计算出有序充电时间段和有序充电费;响应于用户选择的有序充电指令,确定最终的充电计划,并发送至充电桩,实现电动汽车的有序充电控制,所述有序充电指令是用户基于有序充电时间段和有序充电费用自主选择的。本发明制定分时段有序充电计划,期望用户自主响应,通过电价引导达到降低峰谷差的目的。
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公开(公告)号:CN111965486A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010787350.2
申请日:2020-08-07
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 , 南京航空航天大学 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种基于智能数据融合分析的配电网故障识别方法及系统,通过传感器获取采集节点的多种电气特征量,并进行故障识别,可靠性高;同时本发明对获取到的电气特征量依次进行区域差分处理、拓展和降维,基于LOF算法确定离群点用于预测故障是否出现,如果出现故障进而确定故障位置,再将故障位置三相电压进行小波奇异熵值计算,将计算结果输入SVM故障识别模型,获得配电网故障相位识别结果,无需复杂的整定计算,速度快。
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公开(公告)号:CN110266000B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910522042.4
申请日:2019-06-17
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 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司涟水县供电分公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明实施例公开了一种配电网电压越限原因分析方法、系统及存储介质。配电网电压越限原因分析方法包括采集目标配电网区域内电压越限信息,形成电压越限待分析事件;根据电压越限待分析事件,基于信息化系统多源数据,获取配电网线路的馈线级有效信息,构建馈线信息库;将馈线信息库中的馈线级有效信息,分层级初步诊断电压越限的原因,并构建各层级电压越限事件分类判定模型参数库;根据各层级电压越限事件及电压越限的原因机理,构建电压越限原因诊断模型参数库,输出电压越限事件原因分析结果,提高配电网电压越限原因分析效率,解决了单靠人工无法解决海量配电设备异常运行及配电网电压越限原因分析,配电网电压越限原因分析效率低的问题。
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公开(公告)号:CN110266000A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910522042.4
申请日:2019-06-17
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 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司涟水县供电分公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明实施例公开了一种配电网电压越限原因分析方法、系统及存储介质。配电网电压越限原因分析方法包括采集目标配电网区域内电压越限信息,形成电压越限待分析事件;根据电压越限待分析事件,基于信息化系统多源数据,获取配电网线路的馈线级有效信息,构建馈线信息库;将馈线信息库中的馈线级有效信息,分层级初步诊断电压越限的原因,并构建各层级电压越限事件分类判定模型参数库;根据各层级电压越限事件及电压越限的原因机理,构建电压越限原因诊断模型参数库,输出电压越限事件原因分析结果,提高配电网电压越限原因分析效率,解决了单靠人工无法解决海量配电设备异常运行及配电网电压越限原因分析,配电网电压越限原因分析效率低的问题。
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公开(公告)号:CN118713022A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410842452.8
申请日:2024-06-27
IPC分类号: H02H7/26 , G01R31/08 , G01R31/52 , G01R19/175 , H02H1/00
摘要: 本发明公开了一种配电网接地故障区域保护方法、装置、存储介质及计算设备。该方法首先以单条母线为基本单元,将配电网划分为N个区域;然后采集各区域内母线的进、出线处的零序电流,若零序电流满足启动判据,则计算本区域内母线所有的进、出线处的零序电流符号函数,通过判断区域内的零序电流符号函数是否相同,确定发生母线接地故障还是区外故障;若发生区外故障,则通过相邻继电器之间的通信,识别具体发生故障的馈线并使保护动作。本发明能够适用于中性点不同接地方式、高比例分布式电源接入的配电网接地故障保护,且具有原理简单,选择性好等优点。
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公开(公告)号:CN118629519A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410589099.7
申请日:2024-05-13
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: 本发明涉及高压电与绝缘技术领域,具体涉及一种C4F7N气体绝缘特性评估方法及系统,方法包括:S1,推断含微水微氧的C4F7N气体存在的反应路径;S2,对相应反应的过渡态进行搜寻;S3,根据过渡态搜索结果,计算反应速率系数;S4,获取初始C4F7N及微氧含量微水含量数据;S5,构建化学反应动力学模型,并将各初始数据输入模型;S6,获得给定时间下电力设备中气体分解产物的分布情况;S7,根据分布情况,获得此时的电离系数和吸附系数,评估此时绝缘气体的绝缘状态;S8,循环执行S6‑S7,在给定时间周期内,评估绝缘气体绝缘状态。通过本发明,有效解决了现有技术难以测量绝缘气体的分解组分分布,影响绝缘特性评估准确性的问题,实现了对绝缘气体绝缘特性的有效评估。
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