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公开(公告)号:CN111798200A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010518559.9
申请日:2020-06-09
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了实验流程管理技术领域的一种基于区块链的实验流程管理方法及系统,旨在解决现有技术中以纸质申请单为主的实验流程逐层审批管理方法工作效率低下、流转周期长、存储不安全、占用资源多的技术问题。所述方法包括如下步骤:响应于客户端提交的实验申请,对实验申请进行处理,将处理结果广播至各客户端,所述实验申请与不同的实验阶段相对应,所述实验阶段包括实验启动、实验实施方案制定、实验环境效果评估、实验内容变更、实验验收中的至少任一项。
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公开(公告)号:CN108879755A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810891774.6
申请日:2018-08-07
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网四川省电力公司
Inventor: 刘天翼 , 薛峰 , 董希建 , 李雪明 , 王忠明 , 卢军 , 李碧君 , 李志辉 , 颜云松 , 李明应 , 尹旭阳 , 方勇杰 , 罗剑波 , 崔强 , 刘平 , 李兆伟 , 夏海峰
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种稳控装置识别特高压直流输电系统功率损失量的方法和系统,属电力系统及其自动化领域。稳控装置需要识别的直流输电功率损失主要分为两种情况:直流功率速降以及换流器闭锁。稳控装置每次判出直流功率速降或换流器闭锁,结合系统正常运行时直流输送总功率,计算直流故障后运行换流器的输送功率,识别直流输电系统功率损失量。本发明保证了稳控装置在特高压直流输电系统发生单一或相继故障情况下识别直流输电系统功率损失量的精准有效,通过进一步采取相适应的控制措施,有利于保障交直流电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN104715343A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510150631.6
申请日:2015-03-31
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 南京南瑞集团公司
Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习算法和自适应序贯重点抽样的电力系统充裕度评估方法,属于电力系统及其自动化领域。本发明首先对随机变量进行分类,初始化各个随机变量的重要性矩阵,然后基于各个随机变量的重要性矩阵,计算各个随机变量的重点抽样概率分布密度函数,抽取所有随机变量的样本集根据偏置系数进行筛选,若本次抽取的样本集通过筛选,则进行确定性的充裕度指标计算,否则重复抽样,反复进行充裕度指标计算,直至指标计算结果收敛。本发明解决了高维不确定变量重点抽样密度不易构建的问题,可以大大提高抽样效率,为电力系统充裕指标的快速评估提供高效、可靠的仿真计算方法。
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公开(公告)号:CN102542355B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201110368217.4
申请日:2011-11-19
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 重庆市电力公司
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明属于电力系统及其自动化技术领域,提出了一种运行规划分负方法。该方法建立了涵盖经济性、安全行和可靠性运行规划分负荷方案的评价指标,通过短路电流超标快速筛选不合理的备选方案,通过模糊决策方法综合评价不同有效备选方案的优劣性,选择最优的运行规划分负荷方案,为电力系统方式规划人员制定分负荷方案提供方法支撑。
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公开(公告)号:CN102638052B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210053530.3
申请日:2012-03-05
Applicant: 贵州电网电力调度控制中心 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 海南电网公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提出的基于输入信号等值的加速功率型PSS参数整定方法,属于电力系统稳定控制领域,在获取欲配置PSS的发电机组励磁控制系统输入信号与电磁转矩间相频特性的前提下,首先计算整定双输入信号共同经过的超前滞后环节参数,其次整定△ω信号单独经过的各环节参数,最后将△Pe信号等值成与△ω同相位的输入信号,再整定该信号单独经过的环节参数。主要用于增强系统阻尼,抑制低频振荡,改善系统小干扰稳定性及动态稳定性。
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公开(公告)号:CN102570475B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201110408748.1
申请日:2011-12-10
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 贵州电网公司电力调度控制中心
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明属于电力系统及其自动化技术领域,提出了一种提高配电网暂态电压安全性的静止无功补偿装置(SVC)配置方法。该方法基于电力系统安全稳定量化分析技术,采用多场景下的电压安全裕度提高值加权指标(简称为系统电压综合提高裕度)反映SVC配置方案对改善系统电压安全的综合影响,在此基础上,考虑各个配置方案的代价从而获得各个配置方案的性能代价比,以性能代价比最大为目标优化配置SVC的安装站点和配置容量。
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公开(公告)号:CN110175390B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910427486.X
申请日:2019-05-22
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于多背包问题分析的RTDS仿真资源分配方法及其系统,方法包括以下步骤:将电网在满足解耦条件的断面处分隔为若干数量的子网络;计算电网建模所需的仿真存储单元资源总量、每个RACK可用存储资源计算结果;并计算出一次电网模型需要的RACK数量;将划分形成的子网络抽象为待装物体,将每个RACK抽象为背包,建立RTDS仿真资源分配的多背包问题数学模型;求解RTDS仿真资源分配的多背包动态规划算法,并进行RTDS仿真资源分配。本发明能够通过定量分析,有效辅助建模设计人员分配RTDS仿真资源,提升RACK资源分配的合理性和仿真运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN111835023B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010722295.9
申请日:2020-07-24
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 刘福锁 , 方勇杰 , 李兆伟 , 朱玲 , 卿梦琪 , 吴雪莲 , 王玉 , 唐飞 , 赵学茂 , 李威 , 林文丽 , 陶泉霖 , 黄慧 , 张红丽 , 吕亚洲 , 王超 , 郄朝晖
Abstract: 本发明公开一种双馈风电机组控制方法、装置和存储介质,方法包括:实时检测双馈风机运行状态数据,判断双馈风机是否发生系统频率扰动;响应于未发生系统频率扰动,则以最大功率跟踪模式进行风机控制,否则启动转矩极限控制模式进行风机控制;转矩极限控制模式下,双馈风机先提供恒定功率支撑,然后有功输出随转速线性下降,直至双馈风机输出电磁功率与捕获的机械功率差趋近于零。随后加速阶段中,双馈风机有功先随时间缓慢斜坡下降,然后维持恒定,直至与最大功率跟踪输出值相等,最后回到最大功率跟踪控制状态。利用本发明能够使双馈风机更快恢复转速,同时能较大程度避免频率二次跌落,且在不同频率响应中均能有效提升频率跌落最低点。
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公开(公告)号:CN109167353B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201811135039.9
申请日:2018-09-27
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种暂态功角稳定视角下的电网强关联断面识别方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明挖掘受扰系统中暂态响应轨迹特征与稳定模式的对应关系,在识别暂态稳定模式对应关键断面基础上,识别电网中强关联断面。提出了基于电网电气量变化来反映系统稳定模式的支路同步力系数指标,并结合该指标、图论和暂稳模式识别,提出了关键断面及关联断面识别的实用方法,有利于克服人工经验方法中因机理分析不足而可能导致的识别不准和效率低下的缺陷,为基于输电断面准确识别的稳定分析或运行监控提供了基础。
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公开(公告)号:CN112632766A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011505487.0
申请日:2020-12-18
Applicant: 河海大学 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络的双馈风电机组参数辨识方法及装置。方法包括:首先,仿真获得双馈风电机组的转子转速;对双馈风电机组转子转速进行功率谱分析并提取其特征参数;然后采用频域灵敏度方法确定待辨识重点参数;再次,改变双馈风电机组的重点参数,重复仿真得到转子转速功率谱特征与待辨识参数组成的数据集训练BP神经网络;最后,根据实际湍流风速激励下的双馈风电机组转子转速信息,利用已训练的神经网络获得双馈风电机组的待辨识重点参数值。本发明基于风电机组正常工作情况下的转子转速数据,采用智能化方法进行参数辨识,数据量丰富,参数辨识的速度快,所得参数辨识结果符合工程实际。
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