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公开(公告)号:CN117676386A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311704298.X
申请日:2023-12-12
申请人: 国网福建省电力有限公司福州供电公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: H04Q9/00 , H04N23/57 , H04N23/51 , H04N23/695 , H04N23/90
摘要: 本发明公开了一种新型电能表底度抄度装置,包括:主机箱,所述主机箱内部设置有主机,所述主机箱的上部设置有上壳,所述上壳上部设置有电表托盘和电源,所述电源用于为主机供电;所述电表托盘上部设置有电表,所述上壳的前侧上部转动连接有摄像头组件,所述摄像头组件与主机电性连接;所述上壳的前侧设置有显示屏和操作按钮,所述显示屏和操作按钮分别与主机电性连接,所述主机箱的后侧开设有主机接口槽;所述电表托盘为:单相电表托盘或三相不带互感电表托盘或三相带互感电表托盘,通过主机上的自适应电表插槽以及三种不同的电表托盘实现单相电表、三相不带互感电表以及三相带互感电表的快速读表。
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公开(公告)号:CN213521248U
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202022495808.5
申请日:2020-11-02
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司福州供电公司
摘要: 本实用新型公开了一种便利型高压电力电缆护层接地箱,包括接地箱主体、三相护层接地线、接地电缆、外置通孔和绝缘结构。其中,外置通孔设置在接地箱主体的外表面且个数与三相护层接地线和接地电缆的线缆总数对应,接地电缆的一端与三相护层接地线的一端电连接,且均位于接地箱主体内,接地电缆的另一端和三相护层接地线的另一端设置有外接接头,接地电缆的中间部分和三相护层接地线的中间部分穿过与各自的径向尺寸相适配的外置通孔后设置在接地箱主体的外围并设有绝缘结构。本实用新型使得操作人员只需对外置部分进行带电检测,而无需拆装接地箱,提升了带电检测作业的便利性。接地箱因不用在检测时被打开而保证了自身抗环境干扰的能力。
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公开(公告)号:CN109802435A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910073481.1
申请日:2019-01-25
摘要: 本发明涉及一种风电接入系统的储能配置地点选择方法,包括以下步骤:步骤S1:将风电并网节点进行等效;步骤S2:通过多端口戴维南等值将局部系统等效成双节点系统,并计算风电接入系统各节点电压不稳定指标;步骤S3:计算各可配置储能的节点对电压稳定性关键地点的灵敏度指标;步骤S4:将所得到的灵敏度指标进行归一化计算;步骤S5:预设门槛值K,并剔除掉灵敏度指标小于K的节点,得到可有效改善电压稳定性的风电接入系统储能配置地点的集合。本发明根据网络构架、实时系统信息和实测风电场出力情况,在考虑电压稳定性的情况下选择有利于风电接入系统电压稳定性的储能配置地点。
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公开(公告)号:CN117595357A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311365658.8
申请日:2023-10-20
申请人: 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 , 国网福建省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于风力发电系统的模块化变流器,包括设置中压大功率风机的三相输出端上的三个桥臂;桥臂由至少两个且串联设置的子模块组成,子模块的输入端和输出端均为Y型连接;子模块包括受控电压源模块、高频变压器以及脉冲翻转电路;受控电压源模块的输入端为子模块的输入端,受控电压源模块的输出端与高频变压器的一次侧相连,高频变压器的二次侧与脉冲翻转电路的输入端相连,脉冲翻转电路的输出端为子模块的输出端。本发明在桥臂上集成设置了受控电压源模块、高频变压器以及脉冲翻转电路,通过电压的提升能够有效避免电流过大,而后经由高频变压器以及脉冲翻转电路后实现降频,提升输出电压波形质量,改善功率特性。
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公开(公告)号:CN117039920A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311041965.0
申请日:2023-08-18
申请人: 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/18 , H02J3/16 , H02J3/36 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种海上风电经混合直流送出的无功协同配置方法及系统,根据海上风电场的无功配置总成本最低建立目标函数,同时考虑柔性直流换流站的无功配置容量和海上升压站无功配置容量作为决策变量,结合海上风电场群满出力场景和零出力两种场景建立约束条件,形成海上风电场群的无功优化配置模型。最后利用模拟退火算法求解柔性直流换流站和海上升压站的最优无功配置容量,使无功补偿容量配比更优,有利于提高海上风电场群送端系统无功配置的经济性和电压稳定性。
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公开(公告)号:CN115800251A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211449518.4
申请日:2022-11-18
申请人: 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开一种静止同步串联补偿器的选址定容方法及终端,在接入风电场的电力系统中,首先建立静止同步串联补偿器SSSC接入电力系统后的节点功率注入模型,由此生成包含SSSC的潮流计算模型;接着在选址上,根据接入的风电场风速生成多个典型风电场景,基于多场景,以输电阻塞指标最小为目标函数,根据潮流计算模型建立SSSC优化选址模型,由此确定SSSC最优安装位置和配置容量;最后在定容上,针对具体的一个场景,以电力系统有功损耗最小为目标函数,根据潮流计算模型建立SSSC定容优化模型,由此确定SSSC实际运行时的控制参数,从而缓解了大规模风电接入电力系统后引起的输电阻塞问题。
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公开(公告)号:CN111697578B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010593797.6
申请日:2020-06-24
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明提出一种多目标含储能区域电网运行控制方法,结合可再生能源的消纳情况、电网系统的调峰效果、储能系统参与调频市场的贡献,建立考虑多目标的含储能区域电网运行模型。将不同量纲的指标以相应的基准值归一化处理,进而通过加权的方式综合考虑不同目标对运行的影响。通过该模型控制储能运行方式,可以同时实现储能对电网调峰、调频等多方面的支持,提升储能系统运行效率,提高电网的灵活性,并增加储能系统运行效益。本发明基于电力系统和储能系统自身特性和运行规律,提出更有效的电网与储能控制运行方式,与现有的单一目标储能运行控制策略相比,对储能的利用效率更高,对电网运行和可再生能源消纳的支撑更全面。
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公开(公告)号:CN114186488A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111473070.5
申请日:2021-12-06
申请人: 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 武汉大学 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/12 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F119/04
摘要: 本发明涉及一种大规模海上风电场集电系统拓扑结构优化方法及系统。所述方法,包括:构建考虑可靠性与经济性的全寿命周期成本模型,包括一次性投资成本、运营维护成本、线路电能损耗、故障电能损失、故障维修成本;采用生成满足载流量约束条件的拓扑结构,根据生成后的拓扑结构完成海缆选型,计算各拓扑结构的全寿命周期成本,以全寿命周期成本作为改进遗传算法的目标函数,获得最优的集电系统拓扑结构。本发明简单实用,考虑大规模海上风电场海缆载流量约束条件,以全寿命周期成本作为优化目标,有助于海上风电场集电系统的经济、可靠运行。
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公开(公告)号:CN110556868B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910914558.3
申请日:2019-09-25
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种考虑电压稳定性的风电接入系统储能充放电控制方法,根据系统实时网络信息和预测风电场出力情况,以提高风电接入系统整体电压稳定性为目标,确定储能装置的工作状态,进而制定储能装置充/放电方案,包括如下步骤:步骤S1:利用风电预测值确定典型风电出力场景;步骤S2:以风电接入系统整体电压稳定指标最小为目标函数,并确定约束条件,以此建立储能充放电控制模型;步骤S3:利用量子粒子群求解储能充放电控制模型,从而获得各个时间段储能装置充放电方案。本发明既简单快速,又可充分发挥储能装置作用,改善系统电压稳定性。
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公开(公告)号:CN111614106A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010492102.5
申请日:2020-06-02
申请人: 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明提出一种电池储能系统参与电网一次调频的控制方法,根据电网所处不同工况,采用虚拟惯性响应、虚拟负惯性响应以及虚拟下垂控制三种调频模式参与电网调频。在频率处于恶化工况时,采用虚拟惯性响应与虚拟下垂控制共同参与电网调频;在频率处于恢复工况时,采用虚拟负惯性响应与虚拟下垂控制共同参与电网调频。该调频控制策略统筹考虑一次调频过程中的频率偏差和频率偏差变化率特征,结合虚拟惯性和虚拟下垂两种模式各自的优势,实现在同一时刻对三种控制模式的综合使用,从而改进一次调频效果,减小储能容量需求。
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