-
公开(公告)号:CN102855381A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210236380.X
申请日:2012-07-10
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种应用于相继故障的基于分布因子的快速潮流计算算法,属电力系统及其自动化技术领域。该方法主要包括是否可以采用快速潮流计算算法的判断以及相继故障后的线路潮流的快速计算两个任务。前者依靠根据二阶灵敏度设计的误差判断量化指标来实现,后者采用分布因子方法进行快速估算。本方法中采用分布因子估算潮流的方式能够大量减少相继故障分析中常规潮流计算次数,从而大大提高了计算效率,同时利用误差判断量化指标指出估算误差较大的情形并重启交流潮流计算以保证计算精度。本方法在保证了计算精度的情况下,最大限度地减少了计算量,满足工程实用化要求,并具有良好的普适性。
-
公开(公告)号:CN106875026B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201510925496.8
申请日:2015-12-14
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种电力市场环境下中长期输电网拓展规划的混合性规划方法,包括:步骤1:设定混合性规划模型的目标函数;步骤2:设定电网运行基本约束条件;步骤3:利用N‑1强制约束条件和N‑2柔性约束条件检测电网;步骤4:判断是否需要特定可靠性约束条件加强输电网以满足N‑1强制约束和N‑2柔性约束条件;步骤5:寻求最优规划方案进行仿真计算。本发明提供的技术方案可以为输电网中长期拓展规划提供评估新的评价指标、新的目标函数、更加合理全面的可靠性和经济性约束条件,该方法具有简单、实用、全面、操作性强的特点。
-
公开(公告)号:CN107528488B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710720479.X
申请日:2017-08-21
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明涉及一种柔性直流输电换流阀子模块开关频率优化方法及控制系统,属于电力系统柔性直流输电技术领域。本发明首先采集换流阀各桥臂内所有子模块的电压;然后判断本桥臂内各子模块的电压是否在设定范围内,若均在设定范围内,则改变该桥臂内开关频率最小的k个子模块的状态,其中k为该桥需要投入的子模块个数;若不均在设定范围,则根据本桥臂内各子模块电压大小顺序和电流方向控制子模块的状态,并从保持不变的子模块中挑选开关频率最小的同等数量的子模块进行关断或者开通。本发明保证了柔性直流输电换流阀子模块电压不平衡度的前提下,很大程度的降低子模块的开关频率,从而降低换流阀的损耗,提高柔性直流输电的效率。
-
公开(公告)号:CN107478340B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710612787.0
申请日:2017-07-25
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种基于图像融合的换流阀监测方法及系统,将换流阀组件进行区域分割,并根据每个区域的红外图像筛选出过温区域,针对过温区域进行可见光图像和红外图像的像素加权融合处理,得到融合的图像。该方法不需要提高红外探测器的分辨率,能够有效地降低成本,从而快速识别出换流阀异常过温的具体位置和表面特征;同时,该处理方法通过计算机可自动处理,无需太多的人工参与,不易出错,效率高,实时性高。而且,本发明能够保留丰富的场景信息,为换流阀设备的安全稳定运行提供及时的监视和预警。
-
公开(公告)号:CN109218600A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710547589.0
申请日:2017-07-06
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H04N5/23241 , G05B19/04 , H04N5/23245
摘要: 本发明涉及一种换流阀图像采集模块低功耗控制方法及图像采集系统,该系统包括控制器、热成像采集模块和可见光成像采集模块,控制器执行用于实现下面方法的指令:当需要进行热成像采集时,控制热成像采集模块进入运行模式,控制可见光成像采集模块进入节电模式;当需要进行可见光成像采集时,控制可见光成像采集模块进入运行模式,控制热成像采集模块进入等待模式。本发明控制两个采集模块不同时进入运行模式,从而使得图像采集系统工作于低功耗状态下。这样一来,避免了两个图像采集模块同时工作造成的电源负荷瞬间过大的问题出现;同时,本发明使得两个采集模块采集的数据能够分时进行上传,避免了两者传输数据错乱的情况出现。
-
公开(公告)号:CN104965743B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201510406161.5
申请日:2015-07-10
申请人: 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F8/65
摘要: 本发明涉及一种MMC子模块软件程序在线升级方法、系统及MMC子模块,方法包括:MMC子模块的阀控对待更新目标文件进行编码;并将编码后的目标文件通过光纤下发到每个MMC子模块的微控制器单元内的存储器中,并经过程序升级微控制器校验,正确后,将目标文件写入配置芯片,完成MMC子模块软件升级;系统包括阀控系统和MMC子模块,MMC子模块的微控制器单元包括逻辑功能微控制器、存储器、配置芯片和程序升级微处理器;MMC子模块包括微控制器单元,微控制器单元包括逻辑功能微控制器、存储器、配置芯片和程序升级微处理器。本发明的方法、系统及MMC子模块大大减少了程序更新时间,提高了工作效率,实用性强。
-
公开(公告)号:CN107404157A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710631011.3
申请日:2017-07-28
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供一种激光取能系统,包括上位机,检测模块,切换控制模块和至少两个激光输电模块,每个激光输电模块包括一个激光发射单元和一个对应的激光电能转换单元,两者之间通过光纤连接,各激光电能转换单元的输出端均与输出接口连接;激光发射单元通过光纤向对应的激光电能转换单元发射激光,激光电能转换单元将接收到的激光转化为电能并输出。检测模块检测各激光电能转换单元的输出电压并传送给上位机,上位机根据检测模块检测到的电压,通过切换控制模块对各激光发射模块进行控制。本发明所提供的技术方案,是采用激光输电模块,通过激光传递能量,为用电设备供电,即使在高压电场合和复杂的电磁环境中,也不会对能量的传输造成影响。
-
公开(公告)号:CN106875026A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510925496.8
申请日:2015-12-14
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种电力市场环境下中长期输电网拓展规划的混合性规划方法,包括:步骤1:设定混合性规划模型的目标函数;步骤2:设定电网运行基本约束条件;步骤3:利用N-1强制约束条件和N-2柔性约束条件检测电网;步骤4:判断是否需要特定可靠性约束条件加强输电网以满足N-1强制约束和N-2柔性约束条件;步骤5:寻求最优规划方案进行仿真计算。本发明提供的技术方案可以为输电网中长期拓展规划提供评估新的评价指标、新的目标函数、更加合理全面的可靠性和经济性约束条件,该方法具有简单、实用、全面、操作性强的特点。
-
公开(公告)号:CN106026137A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610371207.9
申请日:2016-05-30
申请人: 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/24
CPC分类号: Y04S10/525 , H02J3/24 , H02J2003/001
摘要: 本发明涉及一种统一潮流控制器的交流线路故障穿越控制方法,检测到故障发生时,退出串联侧换流器;判断故障是否是可恢复的线路故障,若不属于可恢复的线路故障,则执行统一潮流控制器停运流程;若属于可恢复的线路故障,则实时检测交流线路是否恢复正常运行,检测到交流线路恢复正常后,解锁串联侧换流器,断开串联变二次侧旁路开关,统一潮流控制器恢复运行。此方法可以在线路出现故障后迅速隔离故障点和统一潮流控制器装置,并在线路故障清除、线路恢复正常运行后快速重新投入统一潮流控制器,提高了整个系统的可靠性,保护了统一潮流控制器装置的安全,提高了统一潮流控制器的使用率。
-
公开(公告)号:CN102855381B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210236380.X
申请日:2012-07-10
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种应用于相继故障的基于分布因子的快速潮流计算算法,属电力系统及其自动化技术领域。该方法主要包括是否可以采用快速潮流计算算法的判断以及相继故障后的线路潮流的快速计算两个任务。前者依靠根据二阶灵敏度设计的误差判断量化指标来实现,后者采用分布因子方法进行快速估算。本方法中采用分布因子估算潮流的方式能够大量减少相继故障分析中常规潮流计算次数,从而大大提高了计算效率,同时利用误差判断量化指标指出估算误差较大的情形并重启交流潮流计算以保证计算精度。本方法在保证了计算精度的情况下,最大限度地减少了计算量,满足工程实用化要求,并具有良好的普适性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-