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公开(公告)号:CN113932912B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111192339.2
申请日:2021-10-13
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南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: G01H11/06
摘要: 本发明公开了一种变电站噪声抗干扰估计方法、系统及介质,本发明包括对噪声信号y(n)估计当前时频点的变电站噪声存在概率,将变电站噪声存在概率综合为1/3倍频程干扰信号存在概率;根据噪声信号y(n)各1/3倍频程对应的噪声信号、1/3倍频程干扰信号存在概率两者综合输出变电站噪声的1/3倍频程声压级并进行能量相加得到变电站的总声压级。本发明利用了变电站噪声和鸟叫虫鸣等干扰噪声信号的统计平稳特性来达到抗干扰的1/3倍频程声压级测量的目的,能够克服目前变电站噪声测量中瞬态噪声干扰问题,能够更加精确的得到1/3倍频程声压级,并可根据需要进一步获得总声压级。
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公开(公告)号:CN113932912A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111192339.2
申请日:2021-10-13
申请人: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南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: G01H11/06
摘要: 本发明公开了一种变电站噪声抗干扰估计方法、系统及介质,本发明包括对噪声信号y(n)估计当前时频点的变电站噪声存在概率,将变电站噪声存在概率综合为1/3倍频程干扰信号存在概率;根据噪声信号y(n)各1/3倍频程对应的噪声信号、1/3倍频程干扰信号存在概率两者综合输出变电站噪声的1/3倍频程声压级并进行能量相加得到变电站的总声压级。本发明利用了变电站噪声和鸟叫虫鸣等干扰噪声信号的统计平稳特性来达到抗干扰的1/3倍频程声压级测量的目的,能够克服目前变电站噪声测量中瞬态噪声干扰问题,能够更加精确的得到1/3倍频程声压级,并可根据需要进一步获得总声压级。
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公开(公告)号:CN110210064B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201910367582.X
申请日:2019-05-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司
摘要: 本发明涉及一种面向能源互联网的分布式储能分层调控方法及装置,所述方法包括:以分布式储能分层调控模型的最小损失功率为目标获取区域内最优储能系统输出功率;根据所述区域内最优储能系统输出功率调控区域内储能系统。本发明提供的技术方案通过“云服务+本地自治控制”的分布式储能分层调控方法,协调各个局域能源互联网实现能量流的多向流动,为能源互联网的新型运营管理提供理论基础,提高了整个能源互联网的稳定经济运行能力。
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公开(公告)号:CN108964151B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN201810699491.1
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 一种微电网网架结构设计方法及系统,包括:基于供电可靠性指标,选择数量最少的交直流混合配电装置;当选择出的交直流混合配电装置的数量为第一设定值时,由选择出的交直流混合配电装置的连接方式确定微电网网架结构;当选择出的交直流混合配电装置的数量大于第一设定值时,在由选择出的交直流混合配电装置数量确定的连接方式中,基于经济性指标确定微电网网架结构。本发明的技术方案通过交直流混合配电装置与微电网使系统运行平稳,减少了电力电子换流器的成本,实现了灵活的能量转换,具有很大的技术优势。
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公开(公告)号:CN115495892A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211079831.3
申请日:2022-09-05
申请人: 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , H02J1/10 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种用于低压台区柔性互联系统的稳定性分析建模方法及装置,包括:根据低压台区柔性互联系统中的直流电压控制单元、光伏和储能的控制能力及特性,建立直流电压控制单元的小信号模型、功率控制单元的小信号模型;对所述直流电压控制单元的小信号模型和功率控制单元的小信号模型进行等效降阶建模,获得设备小信号模型;将所述低压台区柔性互联系统中的任意一台并网换流器运行于定直流电压模式,剩余并网换流器运行于功率控制模式,基于所述小信号模型,形成用于所述低压台区柔性互联系统稳定性分析的等效电路降阶模型。有效简化多换流器并网的低压柔性互联系统模型,降低互联系统小信号稳定性分析难度,有效支撑运行控制策略研究。
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公开(公告)号:CN110797959B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201911012791.9
申请日:2019-10-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种蓄电池‑超级电容混合储能变换器的控制方法和装置,基于直流母线电压参考值确定维持直流母线电压稳定所需的功率;将维持直流母线电压稳定所需的功率分配给蓄电池和超级电容;基于蓄电池分配的功率需求和超级电容分配的功率需求确定混合储能变换器中开关管的状态,过程简单,提高了动态响应速度,能够快速调节参数,且鲁棒性较好。本发明提供的技术方案提升了蓄电池‑超级电容混合储能的功率响应能力与母线电压支撑能力,保证了光伏发电系统的功率平衡与快速响应时的稳定性。
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公开(公告)号:CN110943633B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201811119520.9
申请日:2018-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种三电平单相单级升压逆变器及其控制方法,第一电感(L1)、电源(Uin)、第一桥臂和第二桥臂;所述电源的正极与所述第一电感(L1)连接构成串联电路;所述第一桥臂和第二桥臂连接后与所述第一电感(L1)和电源(Uin)串联的电路连接,用于接收电压控制信号;所述第一桥臂和第二桥臂分别包括多个开关管;通过各桥臂开关管的一个开关周期使三电平单相单级升压逆变器输出5个电压,所述5个电压构成交流电压的一个波形,使所述三电平单相单级升压逆变器输出交流电压每个桥臂输出电压可以得到三个电平,与两电平逆变器相比,其输出电压的谐波含量可以大幅度降低,从而能够减小输出滤波元件,提高波形质量。
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公开(公告)号:CN113783193B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111345222.3
申请日:2021-11-15
申请人: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种基于边端协同的乡村供用能系统优化调控方法及系统,方法包括:采用边‑边交互的方式,结合边端协同架构,获取相邻区域配电网的可移动资源运行信息,以降低区域配电网运行成本为优化目标,进行日前区域配电网有功无功协调优化;考虑可移动资源的优化调度,基于短期预测结果以预设时间段内的区域总运行成本最小为优化目标,确定除慢动态设备外的可调设备在预设时间段内的出力;以减少可调设备的调整成本为优化目标,进行最优潮流计算得到各个可调设备的修正量,并基于修正量对各个可调设备的实时出力进行修正。采用日前优化‑日内短期滚动优化‑日内超短期反馈矫正优化多时间尺度的优化调度,实现乡村供用能系统的多能互补。
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公开(公告)号:CN110221169B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910426019.5
申请日:2019-05-21
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司聊城供电公司
摘要: 本发明涉及一种直流电网短路电流试验装置及方法,属于柔性直流输电及直流配网技术领域,装置包括变压器和整流器,变压器的输入端用于连接电源、输出端连接整流器,整流器的输出端连接有储能电容,储能电容两端并联有直流变换器,直流变换器用于采用载波移相的PWM调制向直流电网提供短路电流。本发明的直流电网短路电流试验装置中,在短路电流试验前,利用电源经过变压器、整流器给储能电容充电,当储能电容充电完成后,利用直流变换器采用载波移相的PWM调制向直流电网提供短路电流。本发明不会对直流电网造成冲击,能够提高直流输电系统的电压稳定,进而保证直流输电系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN113376549A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110582784.3
申请日:2021-05-26
申请人: 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种柔性直流配电网的纵联保护方法及系统,包括:分别采集线路两侧的电流信号和正负极电压信号,并分解至子频带空间,以获取低频电流信号和低频电压信号;根据低频电流信号和低频电压信号计算线路发生故障后的第一低频故障电流秩相关系数、第二低频故障电流秩相关系数、正极低频故障电压秩相关系数和负极低频故障电压秩相关系数;根据所述第一低频故障电流秩相关系数和第二低频故障电流秩相关系数确定第一状态值和第二状态值,并根据第一状态值和第二状态值的乘积确定线路的区内外故障类型;当为区内故障时,确定第三状态值和第四状态值,并根据第三状态值和第四状态值的和确定线路的故障极,并进行相应的线路保护动作。
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