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公开(公告)号:CN110021918A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910314235.0
申请日:2019-04-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于零序电流比的电阻接地配电网单相短路保护方法,包括:S101、采集配电网中性点经电阻接地的支路的电流Ig,执行步骤S102;S102、比较Ig的幅值与Ist的大小,当Ig>Ist时,执行步骤S103,否则,返回执行S101;S103、采集配电网各馈线的零序电流,计算各馈线零序电流与中性点经电阻接地的支路电流的比值,执行步骤S104;S104、将各馈线的零序电流比值与保护动作值Lset比较,当任一馈线的电流比值大于保护动作值Lset时,判断所述馈线上发生了单相短路故障,否则,返回执行S101。本发明原理简单、整定计算方便、易于实现,能够准确识别200欧以上过渡电阻的单相短路故障,不受馈线长度和数量的影响,具有较高的选择性、灵敏性和可靠性。
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公开(公告)号:CN109726929A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910005221.0
申请日:2019-01-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明提供了考虑气象预报不确定性累积过程的风水联合调度方法,包括建立风水中长期联合调度目标函数;基于水电站库容确定性等价类、水电站出力约束表达式、水电站发电流量约束表达式及水电站下泄流量约束表达式,求解风水中长期联合调度目标函数;基于解出的风水发电联合出力的波动F1、风水发电联合出力中水电弃水折算电量F2及风水发电联合出力中水电站自身出力F3进行风水联合调度。本发明在考虑中长期风、径流预报不确定性累积过程的基础上,以风水发电联合出力的波动最小为目标之一,并立足于水电站的角度,以满足水电站的保证出力同时尽可能减少弃水为目标之二、三,在相关运行约束下,实现风水资源在中长期尺度上的协调运行。
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公开(公告)号:CN107196277B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710409746.1
申请日:2017-06-02
Applicant: 重庆大学
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种基于电流耐受时间预测的输电线路主动式热保护方法,当电网发生潮流转移导致被保护线路电流跃变时,利用导线温度表征线路过电流耐受能力,准确预测线路的实时安全状态;基于输电线路地理信息和沿线气象观测站分布特征,分区分段获取线路运行气象条件的实况值和预报值,计算线路温升响应以准确预测输电线路过电流安全耐受时间;然后反馈至电网调度系统,为精准的安稳控制提供时间依据;关注控制期间导线温度变化轨迹,若仍有超过最高允许运行温度的危险情况,则切除该线路。本方法在保证系统安全的前提下,尽量提高线路的耐受能力,从而可以尽量延缓跳闸保护动作,最大限度避免连锁跳闸。
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公开(公告)号:CN109088438A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811245673.8
申请日:2018-10-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种基于双馈风电机组加速的风电送出系统故障过载控制方法,包括计算交流输电线路线路潮流过载量ΔPd,计算双馈风电场最大可控有功出力ΔPwm,从而提出双馈风电机组加速可控范围;当ΔPd≤ΔPwm,计算各台双馈风电机组的有功控制量ΔPgi;当ΔPd>ΔPwm,设置各台双馈风电机组的有功控制量为其最大可控有功出力ΔPgmi;根据有功控制量计算各台双馈风电机组的转速控制参考值ω′ri*;闭锁双馈风电机组转子侧变流器控制外环,直接给定内环有功电流参考值irqi*。本发明能够充分发挥双馈风电机组的有功控制能力,迅速降低双馈风电场的有功出力,从而避免交流输电线路过载引发连锁跳闸。
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公开(公告)号:CN108872791A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810753191.7
申请日:2018-07-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种小电阻接地配电网的单相高阻接地故障识别方法,根据小电阻接地配电网发生单相高阻接地故障时,非故障馈线可能出现的最大零序虚拟功率变化量确定保护整定值ΔPset;根据故障前零序虚拟功率与故障时零序虚拟功率计算各馈线的各相零序虚拟功率变化量;将各馈线的各相零序虚拟功率变化量与保护整定值ΔPset进行比较,当某一馈线的某相零序虚拟功率变化量大于或等于保护整定值ΔPset时,则判定该馈线发生单相高阻接地故障。还公开了一种电网保护方法,利用本发明的方法识别出发生单相高阻接地故障的馈线;针对故障馈线采取保护措施。本发明解决了现有技术中的识别方法可靠性低的技术问题,计及对地电容参数不对称度的影响,具有较高的灵敏度和可靠性。
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公开(公告)号:CN104699996B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510159726.4
申请日:2015-04-03
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 基于双馈风电机组等值的电力系统非对称短路工频电气量计算方法,首先将双馈风电机组按照短路初始和稳态两个阶段分别等效为四个线性电路;按照短路初始和稳态两个阶段,将电网发生非对称短路下的双馈风电机组的等值电路分别与同步发电机、变压器以及输电线路的等值电路互联形成电力系统非对称短路计算的正、负序等值电路;再形成非对称短路下电力系统复合序网;即可求解任意位置的非对称短路初始和稳态工频电气量。本方法能够计及电网非对称短路下双馈风电机组机端正、负序电压跌落在定转子间的耦合和传递,并准确反映电网非对称短路初始和稳态的双馈风电机组端口正、负序输出特性,实现故障初始和故障稳态电力系统任意位置工频电气量的计算。
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公开(公告)号:CN104917085B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510336695.5
申请日:2015-06-17
Applicant: 云南电网有限责任公司昆明供电局 , 重庆大学
IPC: H02B3/00
Abstract: 本发明公开了一种优化可靠性与经济性的变压器检修决策方法,包括以下步骤:(1)建立考虑预防性检修的故障率函数和可靠度函数;(2)确定变压器最大检修期限,使得变压器满足一定可靠性;(3)在最大检修期限内对变压器进行定期预防性检修,以检修费用最小为目标函数优化求解最优预防性检修周期;(4)通过对变压器内部部件故障模式定量分析,确定变压器部件检修优先度,使检修计划更为明确。本发明可以解决变压器预防性检修周期的制定没有考虑变压器自身可靠性变化及对系统影响的不足,从可靠性和经济性两方面对变压器进行优化检修。
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公开(公告)号:CN105427019A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510723921.5
申请日:2015-10-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 河南恩湃高科集团有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02A90/15 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种地理气象相关的输电线路风险差异评价方法,从区域电网气象敏感度、区域线路故障频度差异、区域线路故障失效时间差异、线路故障高风险区段等因素出发,提出了通过区域电网气象灵敏度指标、区域线路故障次数差异指标、线路故障高风险区段指标进行输电线路故障区域特征差异评价;通过历史同期各月故障频率指标、不同气象灾害作用下停运时间指标、故障时间间隔指标、短时故障聚集度指标进行输电线路故障时间特征差异评价;能够深度揭示关注区域内线路失效的风险差异特征,充分反映气象灾害的影响规律及线路的防灾抗灾能力,有助于针对性地管控电网运行风险、提高电力系统的运行可靠性水平。
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公开(公告)号:CN104917085A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510336695.5
申请日:2015-06-17
Applicant: 云南电网有限责任公司昆明供电局 , 重庆大学
IPC: H02B3/00
CPC classification number: H02B3/00
Abstract: 本发明公开了一种优化可靠性与经济性的变压器检修决策方法,包括以下步骤:(1)建立考虑预防性检修的故障率函数和可靠度函数;(2)确定变压器最大检修期限,使得变压器满足一定可靠性;(3)在最大检修期限内对变压器进行定期预防性检修,以检修费用最小为目标函数优化求解最优预防性检修周期;(4)通过对变压器内部部件故障模式定量分析,确定变压器部件检修优先度,使检修计划更为明确。本发明可以解决变压器预防性检修周期的制定没有考虑变压器自身可靠性变化及对系统影响的不足,从可靠性和经济性两方面对变压器进行优化检修。
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公开(公告)号:CN104022576A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410275594.7
申请日:2014-06-19
Applicant: 重庆大学
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供一种保护压板状态检测终端及其监视系统,该保护压板状态监测终端针对保护压板在投、退两种不同的状态,分别采用不同的位置上盖,不仅实现了对各个保护压板投退状态的监测和信号输出,并且还能够起到对保护压板的投退状态加以保护的作用,同时该保护压板状态监测终端能够直接安装在已经安装好的保护压板的绝缘基座上,不需要对现有保护压板的位置、结构进行改动或更换装,安装简单、方便;该保护压板状态监视系统中,由压板信号集中采集器对各个保护压板状态监测终端进行信息采集并传输至监视计算机,巡检人员便可以简洁、直观地通过查看监视计算机显示的各个被监测的保护压板的投退状态,从而便于对各压板状态的实时了解以及操作。
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