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公开(公告)号:CN106528913A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610834344.1
申请日:2016-09-20
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009
摘要: 本发明涉及一种页面模块封装重用方法及装置,属于电力系统离线数字仿真技术领域。本发明通过编译生成页面模块的源程序文件,直接修改简化源程序文件,并将其编译生成对应的二进制目标文件,同时将页面模块封装为库元件。整个过程,本发明不需要形成和处理页面模块的头文件;不需要重新定义代码文本形成规则,不需要重新编写库函数的构造接口、初始化接口和运行阶段的任务调用接口;不需要通过分析页面程序和拓扑连线即可形成封装后的图形符号,操作更加简单。大大降低了编程和调试的难度,减少了封装的工作量。
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公开(公告)号:CN114079290B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202010833252.8
申请日:2020-08-18
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明涉及一种在PSS/E中模拟直流输电系统换相失败的方法及装置,以故障后熄弧角和直流电流的变化为依据,模拟换相失败,通过该方法可以提高直流输电系统换相失败模拟的准确性,使其仿真结果接近实际过程结果。相比于现有技术,本发明采用熄弧角这一换流阀的特征参数作为判据,相较于换流母线电压能够更加准确地反映换相失败时各电气量的变化特性。同时,考虑到PSS/E(机电暂态仿真)中熄弧角计算方法的局限性,本发明将直流电流小于0安培这一条件作为结束换相失败的依据,从而使得仿真结果更加接近于实际工程特性。
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公开(公告)号:CN114282334A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202011032811.1
申请日:2020-09-27
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于PSS/E的直流输电线路故障模拟方法及装置,其中方法包括:在PSS/E中搭建直流输电线路的T型等效电路模型;选取故障支路并判断故障支路是否使能;如故障支路使能,则依据故障支路和T型等效电路构成的回路及预先选定的电流正方向获取平波电抗器和直流输电线路电抗中电流对时间的导数,以获取直流输电线路中的电流值;如故障支路未使能,则依据T型等效电路及预先选定的电流正方向分别计算平波电抗器中电流对时间的导数,以获取直流输电线路中的电流值。通过搭建T型等效电路并选取故障支路,依据二者构成的回路计算各支路电流,准确模拟直流电流和直流电压的计算,为系统研究和稳定运算提供技术支持。
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公开(公告)号:CN114079290A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010833252.8
申请日:2020-08-18
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/36 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明涉及一种在PSS/E中模拟直流输电系统换相失败的方法及装置,以故障后熄弧角和直流电流的变化为依据,模拟换相失败,通过该方法可以提高直流输电系统换相失败模拟的准确性,使其仿真结果接近实际过程结果。相比于现有技术,本发明采用熄弧角这一换流阀的特征参数作为判据,相较于换流母线电压能够更加准确地反映换相失败时各电气量的变化特性。同时,考虑到PSS/E(机电暂态仿真)中熄弧角计算方法的局限性,本发明将直流电流小于0安培这一条件作为结束换相失败的依据,从而使得仿真结果更加接近于实际工程特性。
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公开(公告)号:CN105958523B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201610382462.3
申请日:2016-06-01
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种并联三端直流输电系统及其功率协调控制方法,包括LCC整流站和LCC逆变站,两个LCC换流器通过直流输电线路连接,直流输电线路上连接有一个VSC换流器,LCC整流站为定功率控制,LCC逆变站为定直流电压控制/定熄弧角控制,VSC换流器为定功率控制;首先分别获取两个整流站的直流电流指令值;当VSC换流器运行于整流模式时,LCC逆变站的电流指令值为两个整流站的直流电流指令值之和再减去一个设定的电流裕度值;当运行于逆变模式时,逆变站的电流指令值为两整流站的直流电流指令值之差再减去电流裕度值。该协调控制策略简单易用,可以避免纯LCC型多端直流各端间的复杂协调配合,具有极大的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN105762800B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201510929046.6
申请日:2015-12-11
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及电抗器集肤效应等效热电流的计算方法及其装置,对获取的电抗器的特征谐波点的相对阻抗系数代入所建立的多项式模型,并使用最小二乘法进行曲线拟合,从而得到电抗器在整个频率范围连续的相对系数;然后,构造集肤效应滤波器;最后,将采集电抗器上的电流代入到集肤效应滤波器求得电抗器的等效热电流。本发明依据上述方法还设计了电抗器集肤效应等效热电流的计算装置包括:连续相对阻抗系数模块、集肤效应滤波器模块和等效热电流模块。本发明提出的计算等效热电流方法及其装置对整个频率范围内的集肤效应均可以模拟,大大降低了运算量,同时本发明也保持了较高的计算准确程度,易于在保护装置中实现。
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公开(公告)号:CN105762800A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201510929046.6
申请日:2015-12-11
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E60/76 , Y04S40/22 , H02J3/01 , G06F17/5036 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及电抗器集肤效应等效热电流的计算方法及其装置,对获取的电抗器的特征谐波点的相对阻抗系数代入所建立的多项式模型,并使用最小二乘法进行曲线拟合,从而得到电抗器在整个频率范围连续的相对系数;然后,构造集肤效应滤波器;最后,将采集电抗器上的电流代入到集肤效应滤波器求得电抗器的等效热电流。本发明依据上述方法还设计了电抗器集肤效应等效热电流的计算装置包括:连续相对阻抗系数模块、集肤效应滤波器模块和等效热电流模块。本发明提出的计算等效热电流方法及其装置对整个频率范围内的集肤效应均可以模拟,大大降低了运算量,同时本发明也保持了较高的计算准确程度,易于在保护装置中实现。
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公开(公告)号:CN107656129B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710935752.0
申请日:2017-10-10
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明涉及一种滤波器支路电流的间接测量方法,属于滤波器的测量技术领域。该间接测量方法包括以下步骤:(1)确定滤波器的拓扑结构和电路参数;(2)根据滤波器的拓扑结构设计数字滤波器,所述数字滤波器表示为所需测量支路电流与滤波器中已知电流的传递函数,根据滤波器的电路参数确定数字滤波器的各部分参数;(3)根据步骤(2)中的数字滤波器和滤波器中已知电流求解所需测量支路电流。本发明的间接测量方法,无需在所需测量支路上增设电流测点,可以避免对滤波器的硬件改造,大大降低了成本;且具备极大的灵活性,能够适用于不同结构的滤波器,只需根据需求改变数字滤波器的类型和参数,满足了对不同滤波器、不同支路电流的测量要求。
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公开(公告)号:CN104300497A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410299635.6
申请日:2014-06-26
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02H7/045
摘要: 本发明涉及一种高压直流输电换流变压器大差保护方法,在换流变压器阀侧区内发生单相接地故障时,可以提高换流变压器大差保护灵敏度,选取Yn/Y换流变压器阀侧首、末端电流之和的一半、Yn/D换流变压器阀侧首、末端电流之和的一半、换流变压器引线边开关电流、换流变压器引线中开关电流作差动电流。本发明实现方法简单、可靠,实现门槛较低,可以在原有的保护装置平台上实现,具有极高的推广价值。
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公开(公告)号:CN107732894B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201711080835.2
申请日:2017-11-06
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
发明人: 孙攀磊 , 张爱玲 , 彭忠 , 李泰 , 荆雪记 , 赵静 , 胡永昌 , 李艳梅 , 陈朋 , 苏进国 , 张艳浩 , 肖龙 , 杜少林 , 吴战锋 , 申帅华 , 鲁庆华 , 霍城辉 , 周金萍
摘要: 本发明涉及一种三端直流输电系统及其换流站的控制方法,通过在三个换流站中设置的两个开关组合,在需要将一个换流站从整流模式切换至逆变模式、另一个换流站从逆变模式切换至整流模式时,只需控制相应开关组合的通断,就能实现换流站运行模式的快速切换,保证运行模式的可靠切换,降低了投资与成本,使故障反应速度更加迅速。
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