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公开(公告)号:CN116667375A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310435384.9
申请日:2023-04-21
申请人: 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明属于电力系统稳定控制领域,具体涉及一种新能源场站参与抑制电网同步振荡的方法和装置,该方法具体为:借助新能源场站快速可调可控特性,通过新能源场站的整站快速控制系统,在一定控制延时约束范围内,采用整站快速控制系统内置阻尼控制器输出附加控制,并设计关键参数来控制阻尼控制器,实现对次同步振荡或超同步振荡的抑制功能。实现整体场站实时闭环快速功率控制,并且阻尼控制器的一套定值可实现在线更改,达到更好的阻尼效果,更便于工程应用提升高比例新能源电网消纳能力和稳定运行能力,保证了系统的稳定性和安全性,避免了导致系统分裂、失去同步或崩溃的结果,使电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN115579947A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211292893.2
申请日:2022-10-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本申请提供一种提升新能源电网承载能力的大扰动期间变流器控制方法,方法包括,实时采集电网中目标变流器的并网点电压的瞬时值;目标变流器为用于连接电网和新能源发电设备的网侧变流器;根据并网点电压的瞬时值,确定电网的故障状态;故障状态为对称故障高穿状态、非对称故障高穿状态、对称故障低穿状态、非对称故障低穿状态、对称故障零穿状态、非对称故障零穿状态和稳态运行状态中的任意一种;根据故障状态对应的控制策略,控制目标变流器运行。本方案能够实时检测大扰动故障状态,并根据故障状态采取对应的控制策略,从而提高故障期间电网的稳定性,改善电网对新能源发电设备的承载能力。
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公开(公告)号:CN118841921A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410887512.8
申请日:2024-07-03
申请人: 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种自适应距离保护方法和计算机系统,属于继电保护技术领域;该方法包括如下步骤:若短计算结果小于距离保护定值且短计算结果的稳定性函数的值小于稳定性定值,则短窗保护判据动作;否则不动作,并分别比较:距离保护定值和根据长窗数据计算的故障位置的长计算结果、稳定性定值和长计算结果的稳定性函数的值;若长计算结果小于距离保护定值且长计算结果的稳定性函数的值小于稳定性定值,则长窗保护判据动作,否则不动作。本发明能够在短计算结果稳定性好的情况下采用依据短计算结果的短窗保护判据,在短计算结果稳定性差的情况下再采用依据稳定性好的长计算结果的长窗保护判据,以实现距离保护动作的快速性和可靠性的兼顾。
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公开(公告)号:CN114089100A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111330864.6
申请日:2021-11-11
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种通过零序电流故障分量判别故障起始时刻;以当前采样点的瞬时值减去两周前采样点的瞬时值计算相电流的故障分量;将相电流故障分量经低通滤波器,滤除高次谐波;逐个采样点计算电流故障分量瞬时值平方在一周内的和;计算任意两相之间的相关系数;根据故障分量瞬时值平方在一周内的和以及相关系数进行选相。该选相方法不受中性点接地方式的影响,在经过渡电阻或者弧光接地的情况下也能正确选相,且计算方法数据窗短,计算量小,动作速度快。
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公开(公告)号:CN110571769B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910868214.3
申请日:2019-09-12
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及一种用于输电线路的差动保护方法及装置,包括:在满足差动保护启动的电流条件、差动保护未启动但满足差动保护启动条件的持续时间大于预设时间时,控制启动差动保护;判断是否满足差动保护动作条件,若满足差动保护动作条件且对侧保护已经启动,则差动保护经短延时动作。本发明将两侧零序电压变化量以及两侧的零序电流作为补充判据,当发生高阻接地故障、缓慢发展性故障时,可以快速开启差动保护,保证了电力系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN109142863B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201710501870.0
申请日:2017-06-27
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G01R23/12
摘要: 本发明涉及一种电力系统测频方法及系统,该方法首先对电力系统的采样信号进行低通滤波,消除其中的高频干扰信号;然后将得到的低频信号进行正弦傅氏计算,得到相差1/m周波的三个时刻的相量,以消除低频谐波的影响,其中m≥3;最后,根据相量测频的方法得到电力系统的实时频率。本发明对电力系统的低频信号进行处理,并用正弦傅氏消除低频谐波的影响,使得计算得到的电力系统的频率结果更加精确,相对于现有技术中使用的方法,不需要大量的迭代工作,计算方法较为简单,而且可靠,易于推广,具有较强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN112782529A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110013335.7
申请日:2021-01-06
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 , 国家电网有限公司
发明人: 裘愉涛 , 吴振杰 , 王源涛 , 侯伟宏 , 陈嘉宁 , 刘东冉 , 徐国丰 , 胡晨 , 马伟 , 金楷 , 黄旭亮 , 王艳 , 陈海燕 , 石欣 , 王莉 , 朱云峰 , 翟鹏举 , 许云龙 , 游建军
摘要: 本发明公开了一种基于零序功率极性的选线方法及系统。方法包括:根据零序电流的变化量确定故障起始点;将各条线路的零序电压和零序电流分别经数字高通滤波器,用经高通数字滤波器后的零序电压和零序电流计算瞬时零序功率;根据故障起始点开始后预定时间内的瞬时零序功率的值,判别瞬时零序功率极性;根据瞬时零序功率的极性确定故障线路。系统包括:故障起始点判断模块,瞬时零序功率计算模块,极性判断模块,故障线路判断模块。本发明通过电压电流暂态分量的故障特征信息进行计算和选线,计算量小,选线速度快,不受过渡电阻和中性点接地方式的影响,准确度高,能够迅速判别接地线路并将其切除,防止产生继发损害而给整个配电网带来严重损失。
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公开(公告)号:CN109030938B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201710429103.3
申请日:2017-06-08
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R23/04 , G01R23/167
摘要: 本发明提供一种基于正弦滤波的抗谐波测频方法和装置,其中方法包括如下步骤:对电力系统的频率信号进行低通滤波,得到电力系统的低频信号;对电力系统的低频信号进行正弦滤波,得到电力系统的测频信号;对电力系统的测频信号进行测频处理,得到电力系统的实时频率。本发明提供的技术方案,在对电力系统进行测频处理时,首先消除其中的高频信号,然后消除其中的低频谐波的干扰,所以测频结果更加准确。
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公开(公告)号:CN111985079A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010676188.7
申请日:2020-07-14
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/3323 , G06F17/13
摘要: 本发明公开了一种基于罗氏线圈电流传变的快速距离保护方法,包括以下步骤:对罗氏线圈电流传变电路进行暂态等值建模分析,构建虚拟等值的罗氏线圈数字模型;依据虚拟等值的罗氏线圈数字模型,对电压采样值信号进行虚拟等值微分处理,得到微分电压信号;将罗氏线圈传变的微分电流信号和微分电压信号,应用于软件测距运算;预先设定一数据窗,从故障起始时刻开始计时,若故障时间大于数据窗,采用最小二乘法计算出测距结果;否则,采用虚拟故障点电压多次迭代逼近法计算出测距结果。通过罗氏线圈电流型互感器采样回路不含采样信号积分环节,避免了传统罗氏线圈积分器环节的影响,简化了采样回路,测距精度高,动作速度快。
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公开(公告)号:CN109061345B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810770520.9
申请日:2018-07-13
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及适用于电力系统的有效值测量方法与系统,首先获取信号频率,以确定信号周期;然后进行线性插值计算,采用变系数傅氏算法分段梯形积分得到基波和各次谐波的实部和虚部,最后,根据各次谐波实部和虚部,得到电力系统信号的有效值。本发明对电力系统的谐波信号进行插值处理,并用变系数傅氏算法计算信号基波和各次谐波的实部和虚部,使得计算得到的各次谐波的实部、虚部结果更加精确,相对于现有技术中使用的方法,提高了电力系统信号有效值测量算法的计算精度,不再需要针对不同硬件偏差进行补偿,且本发明的测量方法简单可靠,并易于推广,具有较强的实际应用价值。
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