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公开(公告)号:CN104992267B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510333109.1
申请日:2015-06-16
申请人: 国家电网公司 , 囯网湖北省电力公司随州供电公司 , 囯网湖北省电力公司电力科学研究院 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 一种基于电力系统网络分析程序的多种间歇性能源并网方案评估系统,充分利用电力系统网络分析程序的电网分析计算能力,通过计算控制模块实现对整个评估过程的控制,实现对电网分析软件结果进行解释,调用指标计算程序参与评估计算,实现了电网分析、评估指标计算等功能的自动化,大大提高了多种间歇性能源并网方案评估的自动化水平,进而调高了电网分析工作人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN104992267A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510333109.1
申请日:2015-06-16
申请人: 国家电网公司 , 囯网湖北省电力公司随州供电公司 , 囯网湖北省电力公司电力科学研究院 , 北京四方继保自动化股份有限公司
CPC分类号: Y02E40/76 , Y02P90/82 , Y04S10/545
摘要: 一种基于电力系统网络分析程序的多种间歇性能源并网方案评估系统,充分利用电力系统网络分析程序的电网分析计算能力,通过计算控制模块实现对整个评估过程的控制,实现对电网分析软件结果进行解释,调用指标计算程序参与评估计算,实现了电网分析、评估指标计算等功能的自动化,大大提高了多种间歇性能源并网方案评估的自动化水平,进而调高了电网分析工作人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN105140909B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510458158.8
申请日:2015-07-30
申请人: 国家电网公司 , 囯网湖北省电力公司随州供电公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
发明人: 孙鹏 , 罗明武 , 孙朝霞 , 段刚 , 罗云月 , 王武林 , 朱锦峰 , 刘天慈 , 李志学 , 汪涛 , 武二克 , 孙玉恒 , 张晓晓 , 刘刚 , 杨东 , 孟显 , 武雪利 , 李丽
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于启发式潮流计算的发电机出力灵敏度计算方法。该方法通过将全部PV节点转化为PQ节点,令被研究发电机组单独增加或减少适当出力,然后计算两个状态断面的潮流,对关注的响应量求取两个潮流断面的结果的差值,由此可计算出,某台发电机有功或无功出力对于电网中其他线路潮流、线损、网损、节点电压的灵敏度系数。解决了常规灵敏度系数计算方法中,公式推导复杂,计算量大,容易出错,编程求解开发工作量大的问题。
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公开(公告)号:CN105140909A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510458158.8
申请日:2015-07-30
申请人: 国家电网公司 , 囯网湖北省电力公司随州供电公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
发明人: 孙鹏 , 罗明武 , 孙朝霞 , 段刚 , 罗云月 , 王武林 , 朱锦峰 , 刘天慈 , 李志学 , 汪涛 , 武二克 , 孙玉恒 , 张晓晓 , 刘刚 , 杨东 , 孟显 , 武雪利 , 李丽
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于启发式潮流计算的发电机出力灵敏度计算方法。该方法通过将全部PV节点转化为PQ节点,令被研究发电机组单独增加或减少适当出力,然后计算两个状态断面的潮流,对关注的响应量求取两个潮流断面的结果的差值,由此可计算出,某台发电机有功或无功出力对于电网中其他线路潮流、线损、网损、节点电压的灵敏度系数。解决了常规灵敏度系数计算方法中,公式推导复杂,计算量大,容易出错,编程求解开发工作量大的问题。
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公开(公告)号:CN101750562A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN201010034083.8
申请日:2010-01-13
申请人: 湖北省电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种根据潮流方程得到的电压相量的灵敏度矩阵,利用安装相量测量单元PMU节点的动态实测数据和电力系统数据采集与监控系统SCADA数据或状态估计数据,对未安装PMU节点的动态过程进行实时估计的方法。该方法利用由潮流雅可比矩阵推出的各节点间电压变化量间的灵敏度关系,通过SCADA或状态估计提供的初始值和安装了PMU的节点的电压的动态量测可以估计出其它未安装PMU节点的电压相量的动态变化过程。电网中电流、功率、频率等其他电气量的动态变化过程由各节点电压相量值和网络参数,根据电路原理求出。该方法有效地解决了在电网PMU配置不足的情况下,如何观测非PMU测点动态过程的难题。
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公开(公告)号:CN101750562B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201010034083.8
申请日:2010-01-13
申请人: 湖北省电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种根据潮流方程得到的电压相量的灵敏度矩阵,利用安装相量测量单元PMU节点的动态实测数据和电力系统数据采集与监控系统SCADA数据或状态估计数据,对未安装PMU节点的动态过程进行实时估计的方法。该方法利用由潮流雅可比矩阵推出的各节点间电压变化量间的灵敏度关系,通过SCADA或状态估计提供的初始值和安装了PMU的节点的电压的动态量测可以估计出其它未安装PMU节点的电压相量的动态变化过程。电网中电流、功率、频率等其他电气量的动态变化过程由各节点电压相量值和网络参数,根据电路原理求出。该方法有效地解决了在电网PMU配置不足的情况下,如何观测非PMU测点动态过程的难题。
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公开(公告)号:CN105353753B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201510885557.2
申请日:2015-12-04
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 国家电网公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
发明人: 李丽 , 高旭 , 蒋纬纬 , 杜延菱 , 刘海琼 , 武同心 , 冯大鹏 , 刘蔚 , 王丽伟 , 杜丽艳 , 杨震安 , 张昊 , 祁鸿燕 , 江知瀚 , 李志学 , 范登博 , 张晓晓 , 李磊 , 严耿 , 马迎新 , 汪涛 , 杨东 , 刘刚
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种基于多录波文件的保护动作行为智能分析方法。该方法在电网发生故障后,从多个源头获取录波文件,既有本保护的录波文件,也有集中录波文件及后备保护的录波文件,同时召唤本保护的定值,然后根据各个录波文件计算电气特征量,对本保护按照动作逻辑进行分析,由此可以得到该故障发生时,其动作行为是否正确,是否有拒动、误动情况,最后综合汇总各录波文件的分析数据,得到该保护装置的动作行为正确率,并将其分析结果推送至邮箱、手机及工作站界面。本发明将分析结果直观地展示给调度人员,加快了对故障情况的准确判断时间,提高了处理事故的能力,同时能够对不同保护装置的性能有更加清楚的了解,为日后选择高可靠性二次设备提供了参考依据。
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公开(公告)号:CN103728536B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201310671981.8
申请日:2013-12-11
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司检修分公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 多源数据电网故障辨识方法,涉及电力系统调度自动化领域。电力系统调度时,单纯依靠保护动作类信息去诊断,不利于对事件的判断和快速处理。本发明包括以下步骤:设置参数;实时收集电网运行信息;当接收到继电保护设备动作信息时启动电网故障报告整理工作;当认为是真正故障信号,按照保护装置组织动作报告,以接收到最早的保护动作的时标作为动作报告零时刻;若其他保护动作信号属于同一装置,且其动作时间与上述零时刻的时间差小于阈值时,整理为同一动作报告;若接收到的分散录波属于同一装置,且时间差小于阈值时,整理为同一动作报告。本技术方案在电力系统发生故障后,能够快速准确辨识出真实电网故障,并组织出有条理的电网故障报告。
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公开(公告)号:CN104270050B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201410503322.8
申请日:2014-09-26
申请人: 国网天津市电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于WAMS动态数据的发电机参数辨识系统。该系统是基于Linux操作系统平台的发电机参数辨识系统架构,具体包含参数配置、发电机参数辨识和励磁辨识三大模块。发明的系统采用仿真模型上验证过的辨识方案对不同电厂、不同电机的PMU测量数据进行辨识,取得了较为理想的辨识效果。发明的系统通过算法分析发电机的各个参数是否满足实际运行的要求,便捷、准确地给出参数辨识结果,大大地提高了机组的稳定运行效率,保证电网的稳定运行。
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公开(公告)号:CN105510710A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510977023.2
申请日:2015-12-23
申请人: 国家电网公司 , 国网新疆电力公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R23/163
CPC分类号: G01R23/163
摘要: 本发明公开了一种基于相量分群渲染的网源振荡模态辨识方法。该方法通过频谱分析获取各电源节点的某一同频率振荡功率,以及相应的幅值和相位,然后在各电源节点用指针相量表示各电源点振荡功率的大小和方向,并根据各相量与参考相量夹角是否超过90°,将各电源节点分成两组,分别用不同的颜色进行渲染。藉此运行人员,可获取振荡功率在哪些电源点之间进行交换,振荡中心在何处,哪些电源点对振荡的贡献最大。从而克服传统振荡分析结果不能给出振荡模态结果的缺点。
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