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公开(公告)号:CN101552474A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910025042.X
申请日:2009-02-16
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种基于稳定断面安全约束的AGC分层协调控制方法,包括下列步骤:在系统中建立一个主控制区域;将区域划分为N个子控制区域;子控制区域的所有在线可控机组等值为上级控制区域的一个等值虚拟机组;等值虚拟机组的实际出力、调节速率等控制参数由对应子控制区域的所有在线可控机组参数汇总得出;等值虚拟机组在上级控制区域分配环节中承担的调节量,即为对应子控制区域的调节总量,通过子区域的机组二次分配后下发。本发明通过以上步骤,既能保障稳定断面不越极限运行,又可满足常规的AGC控制;避免由于网络分析软件的故障引起的断面控制失效,且在工程上易于实施、不依赖于网络分析技术。
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公开(公告)号:CN119443548A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411254914.0
申请日:2024-09-09
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种虚拟电厂运营商及其代理用户的调控收益分配方法及系统,所述虚拟电厂运营商及其代理用户的调控收益分配方法,基于代理用户对虚拟电厂整体的调控贡献度,合理分配虚拟电厂运营商及其代理用户双方收益,提高虚拟电厂参与电网调控积极性,充分挖掘用户侧灵活资源调节潜力。本发明能够合理考虑虚拟电厂运营商及代理用户双方利益,避免部分用户“超调”或“负调”影响,在虚拟电厂内部达到利益均衡,有效激励虚拟电厂运营商及其代理用户积极参与电网调控。
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公开(公告)号:CN113904442B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202111091532.7
申请日:2021-09-17
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种PMU实现合环控制的方法、系统、存储介质及计算设备,本发明的DWAMS主站根据相量量测信息、暂稳态录波信息、开关量信息、模拟量信息等条件判断就地装置是否允许分合操作,SCADA主站通过DWAMS主站发送控制命令给PMU以实现远程控制,PMU将操作信息反馈给DWAMS主站、SCADA主站,形成合环控制。
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公开(公告)号:CN118944977A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411317153.9
申请日:2024-09-20
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于非对称加密的信令交互通信方法及系统,包括:将发信设备设置在上级控制站点,用于获取所在站内装置发出的接点信号,并将接点信号转换为对应的控制指令下发给设置在执行站点的收信设备;总通道及分通道开关投入,发信设备和收信设备分别对通道状态进行检测;在通道状态为正常的情况下,当发信设备接收到站内装置发出的接点信号后,基于非对称加密信令对控制指令加密下发,收信设备接收到控制指令后进行解密并执行出口。本发明能够提高加密流程的实时性、可靠性和安全性,并且提高了现有电力系统的自主行和可控性。
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公开(公告)号:CN118739793A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410734716.8
申请日:2024-06-07
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种宽频阻抗测量源电路及其参数设计方法和控制方法,电路包括全桥AC/DC整流逆变电路、Buck‑Boost分裂电容电路,将传统的直流侧母线电容分裂成高压组电容和低压组电容;参数设计方法通过低压组电容的电压波动范围、扰动源注入的扰动电流频率和扰动电流幅值计算低压组电容的容量大小;控制方法用于控制电路工作,包括:通过调节Buck‑Boost分裂电容电路中开关管的占空比,控制高压组电容电压的实时值,通过调节全桥AC/DC整流逆变电路中开关管的占空比,控制低压组电容CL的直流电压分量。本发明能够稳定交流扰动注入后的直流母线电压,实现电流注入控制的多频解耦。
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公开(公告)号:CN118739428A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410835837.1
申请日:2024-06-26
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑一二次能源耦合及碳排放的水火协调优化方法、系统,该方法包括:获取边界数据,确定计算周期,生成相应的计算场景;构建考虑一二次能源耦合及碳排放的水火协调优化模型;开展边界数据校验;求解考虑一二次能源耦合及碳排放的水火协调优化模型;安全校核以计算场景和优化模型结果数据为边界,计算设备潮流;若无新增设备越限,则计算成功;若有,则将新增越限设备加入考虑一二次能源耦合及碳排放的水火协调优化模型,重新求解,直至得到满足电网安全的水火电发电计划;若计算成功,则输出结果信息。本发明实现了煤炭与火电、水库与水电的强耦合建模,考虑了常规电源的碳排放约束限制,提升了常规电源的精细化调度水平。
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公开(公告)号:CN114050612B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111281368.6
申请日:2021-11-01
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种参与调频服务的暖通空调负荷鲁棒聚合方法及装置,其方法包括:当检测到电网系统运行扰动时,获取系统频率并计算一次频率偏差;基于负荷曲线获取一次调频储备容量,根据一次调频储备容量和一次频率偏差进行一次调频;当一次调频后系统频率达到新稳态,获取系统频率并计算二次频率偏差;根据二次调频储备容量最大值和二次频率偏差获取二次调频的负荷控制目标;基于风险规避多臂机理论选择当前参与二次调频用户;获取实际聚合功率,并基于实际聚合功率与二次调频的的负荷控制目标以最小化聚合偏差为目标进行二次调频;本发明基于用户侧暖通空调的调频方案在用户疲劳问题上的不足,为系统的频率稳定提供了保障。
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公开(公告)号:CN117811316A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410002084.6
申请日:2024-01-02
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Inventor: 王小红 , 姜辉 , 滕贤亮 , 杨合民 , 王俊辉 , 胡静 , 张亦弛 , 曹鹏 , 余谦 , 赵晨 , 余良辉 , 朱忠斌 , 孙海洋 , 刘建平 , 史顺飞 , 陈杰 , 俞普德 , 田伯尧
Abstract: 本发明公开了一种储能变流器,包括柜体,柜体前侧设置有前门,柜体后侧设置有后门,柜体侧边设置有侧板,与前门和后门相对的柜体内部设置有纵向的挡板,将柜体分隔为直流侧柜体和交流侧柜体,两个柜体内部设置独立的上下延伸的风道,在前门和后门的下方分别设置有交流侧进风口和直流侧进风口,在前门和后门的上方分别设置有交流侧出风口和直流侧出风口,在交流侧出风口和直流侧出风口处分别设置有交流侧风机和直流侧风机,所述交流侧进风口、直流侧进风口设置有进风口防护组件,所述交流侧风口和直流侧出风口设置有出风口防护组件。本发明的储能变流器防护等级更高并且可以保证高效散热,环境适应性强,可以在一些环境恶劣地区安全使用。
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公开(公告)号:CN117526770A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311494939.3
申请日:2023-11-10
Applicant: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电动机软启动控制方法、系统、设备及存储介质,所述方法包括:异步电动机的软启动系统在投运前,对软启动系统进行定触发角触发试验;基于定触发角触发试验测试得出的一次回路电压、一次回路电流,计算获得电机短路阻抗;基于电机短路阻抗,计算出适用于不同电流限幅要求的初始触发角;基于初始触发角,对异步电动机进行电流限幅模式下的软启动。本发明解决了电动机在大初始阻力矩的使用情景下启动困难的问题,提高了启机成功率。
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公开(公告)号:CN117375365A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311196985.5
申请日:2023-09-15
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Inventor: 王新春 , 简优宗 , 杨合民 , 胡静 , 吴彦飞 , 王小红 , 滕贤亮 , 胡武生 , 张青杰 , 徐伟 , 原晓琦 , 郭海山 , 霍峙昕 , 黄海 , 邸卉芳 , 王后生 , 钮向荣 , 吉同军 , 王国雨 , 杨帆
Abstract: 本发明公开了一种带位移补偿的整体压接全桥功率单元,包括底架,固定安装在底架上的IGBT及晶闸管组件;所述IGBT及晶闸管组件包括下压板,安装在下压板上方的晶闸管组件和IGBT模块组件,IGBT模块组件上方设置第一上压板,晶闸管组件上方设置第二上压板,第一上压板和第二上压板的压接方向相同,通过设计配套的压接工装以实现IGBT组件和晶闸管组件两部分的整体压接;所述晶闸管组件下方的下压板上安装位移补偿装置,用于补偿IGBT模块压接产生的误差对晶闸管组件压接造成的位移偏差。本发明实现了IGBT模块组件与晶闸管组件的同时压接,整体式的压接大幅提高了装配效率。
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