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公开(公告)号:CN112651640A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011599190.5
申请日:2020-12-29
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司西北分部
Inventor: 常海军 , 霍超 , 刘福锁 , 柯贤波 , 张钢 , 牛拴保 , 王超 , 孙仲卿 , 李兆伟 , 黄慧 , 李威 , 袁虎玲 , 薛峰 , 赖业宁 , 黄畅想 , 张红丽 , 郄朝晖 , 张倩
Abstract: 本发明公开了一种电网一二次系统规划方案评估方法,包括获取电网一次系统网架及二次控制系统的规划备选方案;计算不同规划备选方案下影响直流承载力的评估指标;根据评估指标,采用多目标模糊决策方法,对不同规划备选方案进行评估。同时公开了相应的系统。本发明计算影响直流承载力的评估指标,采用评估指标,对不同规划备选方案进行评估,实现电网承载直流能力的一二次规划方案综合决策,有效提升了电网一二系统规划的协调性、合理性,促进了直流建设的有序发展,提高了电网投资效益。
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公开(公告)号:CN105974356B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610589520.X
申请日:2016-07-22
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Inventor: 沈曙明 , 韩霄汉 , 徐永进 , 严华江 , 周永佳 , 周晨晖 , 韩鑫泽 , 曹志刚 , 安泰 , 魏磊 , 侯艳丽 , 储鹏飞 , 蒋超 , 皇甫高峻 , 李明冉 , 王超
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明公开了一种电力计量自动化检定流水线故障诊断方法。目前各流水线之间的生产控制策略彼此独立,严重影响了生产效率,也对自动化生产设备造成安全隐患。本发明根据不同自动化检定流水线的物理结构,提取影响各子设备运转的影响因素,根据自动化检定流水线业务生产流程,确定各节点之间的关联关系,然后进行设备建模;形成初步的SDG模型;根据相应的SDG模型以及影响因素数量,获得相应的邻接矩阵;判断系统是否可分层后利用Warshall算法获得其可达矩阵,得到分层符号有向图模型HSDG;在分层符号有向图模型HSDG的基础上,通过反向推理进行故障原因的判断。本发明能够减少有效节点的搜索空间,从而提高了故障诊断速度。
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公开(公告)号:CN108616145A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810378718.2
申请日:2018-04-25
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网新疆电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种计及事故后电压影响效果的新能源切机优化方法,包括步骤1,搜索新能源切机有效的故障场景;步骤2,评估不同新能源场站对系统电压的影响;步骤3,确定新能源场站切机顺序和优化场站内切机方式,结束;本发明公开切机更加具体,不单纯考虑切风电或光伏送出馈线,可以深入到具体风机或光伏发电单元,计及了切机后无功电压变化对系统安全稳定控制的影响,通过采用有利于系统安全稳定的新能源切机方式,可减少事故后的紧急控制量,提高电网精益化控制水平。
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公开(公告)号:CN118195825A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410235651.2
申请日:2024-03-01
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G06Q50/06 , B60L53/60 , B60L53/80 , G06Q10/0637 , G06N3/006 , G06F18/23213
Abstract: 本发明公开了一种换电站动力电池智能高效充放电方法及系统,涉及换电站动力电池技术领域,包括改进斑马优化算法的步长,获取改进的斑马优化算法;获取基于IZOA算法的改进K‑means聚类算法;设计换电站动力电池动态分组策略和基于动态分组策略的换电站动力电池充放电控制策略。本发明提供的换电站动力电池智能高效充放电方法通过改进斑马优化算法的步长,实现了更高的寻优精度,减少电池损耗并提升了电池利用率,通过基于改进的斑马优化算法对K‑means聚类算法进行的优化,提高了聚类的准确性和稳定性,设计分组策略和控制策略,提升了换电站动力电池的高效智能充放电能力,本发明在电池利用率、聚类准确性和电网稳定性方面都取得更加良好的效果。
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公开(公告)号:CN110581551B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201910857184.6
申请日:2019-09-11
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 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电机组参与电网紧急控制的方法及装置,紧急控制系统包括多个风电机组和储能系统,紧急控制方法包括以下过程:根据不同故障信息确定紧急控制系统的控制措施量;将控制措施量分配至各风电机组,得到各风电机组对应的措施量;根据各风电机组对措施量的执行情况,确定储能系统的调节量。本发明利用风电机组逆变器的有功和无功功率快速可调能力,将风电机组纳入到电网紧急控制系统,可提升电网紧急控制资源。
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公开(公告)号:CN110311419B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201910583558.X
申请日:2019-07-01
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网青海省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种基于暂态安全裕度的新能源接纳能力和最小开机评估方法,基于暂态电压安全裕度量化信息分别建立关于新能源出力变化和常规机组出力变化的灵敏度指标,并在电网断面限额约束下基于灵敏度指标对电源组织形式进行协调,获取保证打捆新能源送出直流故障下新能源暂态电压安全的系统新能源最大出力和常规电源最小开机方式,避免新能源暂态过电压脱网引起系统连锁反应,为电网的调度运行提供决策指导。
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公开(公告)号:CN111769570B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010548693.3
申请日:2020-06-16
Applicant: 河海大学 , 国网青海省电力公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 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
Abstract: 本发明公开了计及暂态电压约束的日前两阶段动态无功储备优化方法、系统、存储介质,包括;A、确定电网分区数、各分区的中枢节点及无功源节点并进行时域仿真计算;B、进行暂态电压约束转换;C、建立考虑暂态电压约束的无功电压控制模型;D、求解系统最小预留无功储备值;E、建立求解无功储备优化模型;F、交替迭代进行步骤B至步骤E直至系统暂态电压不越限。在此基础上,建立的无功储备优化模型可协调系统静动态无功资源以提高系统稳态情况下快速应对扰动的能力,充分考虑了光伏昼夜出力变化和负荷水平变化带来的日前动态无功优化过程中无功储备值不断变化的影响,为更加经济、高效协调利用系统静动态无功资源提供了实践方法。
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公开(公告)号:CN114352491A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111526256.2
申请日:2021-12-14
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光热机组的快调汽门控制量计算方法及系统,本发明根据新能源母线的电压受扰轨迹和高低压穿越曲线的最大电压差、脱网新能源所在母线的短路容量、以及光热机组发出无功与新能源母线接受无功变化的灵敏度,计算脱网新能源所需的无功支撑量,考虑光热机组容量、光热机组当前发出的有功以及光热储能的功率限制,确定抑制新能源脱网的快调汽门控制量,从而可协调无功功率的输出,提高新能源消纳量,为光热机组与近区新能源的协调优化运行及控制提供决策支持。
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公开(公告)号:CN114336724A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011071540.0
申请日:2020-10-09
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 , 国网青海省电力公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种集中式与分布式调相机无功协调控制方法及装置,属于电力系统及其自动化技术领域。该方法包括:基于未来T时间断面的电网机电仿真数据分析集中式调相机无功置换直流滤波器抑制新能源暂态过电压效果,确定集中式调相机无功控制策略;若集中式调相机无功控制策略不满足抑制新能源暂态过电压需求,则基于不同地点分布式调相机无功控制抑制新能源暂态过电压灵敏度,确定各分布式调相机无功出力,实现不同类型调相机协调抑制送端新能源汇集直流送出系统故障后的暂态过电压,提升了电网无功资源协调能力,促进了新能源经直流远距离消纳能力。
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公开(公告)号:CN113489017A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110575785.5
申请日:2021-05-26
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
Abstract: 本发明公开了一种调相机紧急控制方法、系统、存储介质及计算设备,本发明对直流输电系统的换相状态进行监视,根据强励触发规则控制调相机进入强励状态,根据进入强励状态后的直流换相失败信号、直流闭锁信号和调相机所在换流站母线电压控制调相机强励维持或退出,充分发挥调相机的强励磁能力,支撑直流换相失败及其恢复过程中的无功需求,降低直流连续换相失败概率,减小直流闭锁风险,提高直流系统运行的安全稳定性。
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