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公开(公告)号:CN105185090A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510427897.0
申请日:2015-07-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 南京易司拓电力科技股份有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G08C19/00
摘要: 本发明公开了一种电压无功信号的双向通讯优化方法,利用前台处理终端内设置有用于电压无功信号处理模块,后台处理终端广播由前台处理终端接收的唯一键值,由前台处理终端的处理模块接收,前台处理终端向后台处理终端发送请求指令,后台处理终端向前台处理终端发送电压无功信号并同时发送请求双向传输的信号包,并将使用者的键盘和鼠标输入附加到信号包中,前台处理终端接收到前台处理终端的信号包后,发出响应信号,两者进行通信;后台处理终端广播的唯一键值对应若干电压无功的信号与若干请求双向传输的信号;本发明有效的解决了能够让带有唯一键值的电压无功信号反复使用,提高了使用效率并且让输送信号的速度提高。
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公开(公告)号:CN105070027A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510427741.2
申请日:2015-07-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 南京易司拓电力科技股份有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G08C19/00
摘要: 本发明公开了一种电压无功信号的双向通讯系统,包括后台处理终端和前台处理终端,所述的后台处理终端中设置有电压无功信号同其相绑定的带有电压无功信号的发送方的唯一键值,且把带有电压无功信号的发送方的标识在数据传送区域范围内进行广播;所述的前台处理终端内设置有用于电压无功信号的处理模块,该用于电压无功信号的处理模块经过读取该广播信号得到带有电压无功信号的发送方的唯一键值,而所有的前台处理终端均带有各自作为电压无功信号的接收方在数据传送区域范围内通用的唯一键值,这样前台处理终端就通过得到的带有电压无功信号的发送方的唯一键值对后台处理终端输出请求电压无功信号的指令。
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公开(公告)号:CN204304456U
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201520029991.6
申请日:2015-01-16
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 南京易司拓电力科技股份有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本实用新型公开了一种电网用自动无功补偿系统,包括无功补偿控制器和偶数个补偿单元,无功补偿控制器通过输电线路分别连接每个补偿单元,无功补偿控制器串接于火线和零线之间,每个补偿单元串接于火线和零线之间;通过无功补偿控制器中的电压传感器和电流传感器实时检测电网的电压值和电流值,并将其采集的参数信号通过模数转换模块转换成所能接受的数字信号,数字信号处理模块再将转换后的数字信号完成对电压和电流值的计算,然后根据检查、计算结果,通过投切控制器向可关断晶闸管发送信号,控制可关断晶闸管的导通和截止,进而自动调整投入的电容器的数量,补偿无功功率,减少发、供电设备的设计容量,减少投资,降低线损。
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公开(公告)号:CN105893757A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610200679.8
申请日:2016-04-01
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种用于电压暂降综合影响度的评估方法,首先计算基于层次分析法的持续时间影响度、幅值影响度和电压暂降综合影响度,然后计算基于权值函数法的持续时间影响度、幅值影响度和电压暂降综合影响度,最后根据基于层次分析法的电压暂降综合影响度和基于权值函数法的电压暂降综合影响度计算基于熵权法的电压暂降综合影响度;本发明所述的用于电压暂降严重程度的综合评估方法中所使用的数据均为已知数据,与传统的试验法相比,大大降低了评估的成本,并且基于熵权法的电压暂降综合影响度克服了现有电压暂降严重程度指标仅适用于已知敏感设备曲线的局限性,对于电压暂降治理与经济损失的评估都具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN103683310B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310628675.6
申请日:2013-11-30
申请人: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明为一种应用于背景谐波分析的直流系统开关函数等值方法,首先计算考虑了对侧换流站对直流系统阻抗影响的直流系统阻抗,然后利用开关函数法计算得出正序背景谐波电压产生的电流和负序背景谐波电压产生的电流,从而得到本侧换流站交流侧谐波电压和谐波电流的数学关系,从而可以利用戴维南定理,将本侧换流站这个二端口网络等效为简单的阻抗,最终计算得出考虑了对侧换流站影响的直流系统阻抗等效至本侧换流站的交流系统的等值直流阻抗,利用得到的等值直流系统阻抗可以计算出其对交直流混联系统连接母线的阻抗特性影响,得到系统中背景谐波注入到母线上的放大特性,避免因谐波放大对特高压直流输电系统造成影响,保证特高压直流输电系统高效稳定的工作。
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公开(公告)号:CN104764951A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510113080.6
申请日:2015-03-16
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种380V电压等级的APF的检测平台及检测方法,包括检测电路、可调负载、检测仪器、测试母线、信号汇集母线和上位机系统,本发明利用上位机系统控制检测电路中的高压断路器和高压接触器的开关状态,同时控制电压扰动发生器装置输出不同的扰动电压,还控制可调负载无功与谐波发生器装置工作在无功输出或者谐波输出状态,通过检测仪器观察被测APF产品的输出来分析被测APF产品的性能;本发明的检测平台以模块化级联型结构的电力电子器件为基础,结构简单,控制灵活;其次,本发明的检测方法综合考虑了APF所有运行工况,全面测试了被试APF的适应能力和补偿效果,使得检测结果全面可信。
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公开(公告)号:CN104714203A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510068322.4
申请日:2015-02-10
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 深圳威尔扬科技有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种电能质量监测装置的校验方法,包括以下步骤:设置校验参数;若是在线式电能质量监测装置,控制标准源输出,数据处理模块通过通信模块读取受检设备数据,然后自动计算误差和输出报告;若是便携式电能质量监测装置,控制标准源输出,校验人员手动抄录数据,然后自动计算误差和输出报告。本发明同时支持在线式电能质量监测装置的校验和便携式电能质量监测装置的校验,在一定程度上提高了便携式电能质量监测装置的校验效率。
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公开(公告)号:CN104201679A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410244861.4
申请日:2014-06-04
申请人: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC分类号: Y02E40/50
摘要: 本发明公开了一种抑制微网中电流谐波与三相不平衡的电流型逆变控制策略,基于传统瞬时功率理论,令d轴与负荷正序电压重合进行派克变换,可测定负荷的谐波电流;由于负荷并联在微源侧,负荷基波电压与微源逆变器输出端口的基波电压相同;由此,在谐波检测控制的基础上,加入微源功率控制环节,使得检测得到的电流信号包含控制微源输出的功率电流信号;通过电流滞环控制使得逆变器输出电流跟踪该电流信号,从而达到微源输出的要求,并治理微网中的电能质量问题。
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公开(公告)号:CN104036431A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410243956.4
申请日:2014-06-04
申请人: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了基于云模型的电能质量综合评估多层次交互式决策方法,通过使用云模型,把模糊性与随机性整合到一起,构成定性与定量之间的映射,作为信息表达的基础,这个特性与电能质量等级间的模糊性与随机性吻合。而改进的多层次交互式决策模型能将主观性与客观性很好地统一。将两者结合起来,形成新的基于云模型和交互式决策的电能质量综合评估方法,获取更准确更客观更科学的评估结论。
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公开(公告)号:CN103683310A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310628675.6
申请日:2013-11-30
申请人: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明为一种应用于背景谐波分析的直流系统开关函数等值方法,首先计算考虑了对侧换流站对直流系统阻抗影响的直流系统阻抗,然后利用开关函数法计算得出正序背景谐波电压产生的电流和负序背景谐波电压产生的电流,从而得到本侧换流站交流侧谐波电压和谐波电流的数学关系,从而可以利用戴维南定理,将本侧换流站这个二端口网络等效为简单的阻抗,最终计算得出考虑了对侧换流站影响的直流系统阻抗等效至本侧换流站的交流系统的等值直流阻抗,利用得到的等值直流系统阻抗可以计算出其对交直流混联系统连接母线的阻抗特性影响,得到系统中背景谐波注入到母线上的放大特性,避免因谐波放大对特高压直流输电系统造成影响,保证特高压直流输电系统高效稳定的工作。
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