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公开(公告)号:CN114301055B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111358435.X
申请日:2022-02-17
Applicant: 河海大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于宽频量测的电力系统间谐波潮流获取方法与系统,包括:获得各个次/超同步振荡源向电力系统注入的振荡电流数据;通过prony分析对振荡电流数据进行解耦处理,获得电力系统中主要稳定的次/超同步振荡参数;根据振荡频率分量与电力系统的网络结构参数,构建某一振荡频率分量下的系统节点导纳矩阵;量测等效得到的间谐波振荡源数据和给定的间谐波振荡源数据;将接地电压和电网系统内部电流设置为零,设置边界节点电流或电压;利用间谐波潮流计算公式进行计算,获得次/超同步振荡的间谐波在电网系统中传播路径与分布数据。通过发明可快速评估可能引发的传统汽轮发电机组谐振风险,提高电网系统应对次/超同步振荡的能力。
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公开(公告)号:CN113556032B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010331787.5
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子变压器功率单元的启动方法,具体为:当第一H桥电路具备解锁条件时,解锁第一H桥电路的驱动脉冲;通过电力电子变压器功率单元的控制器,检测并等待,直至第二H桥电路满足解锁条件;解锁第二H桥电路;通过电力电子变压器功率单元的控制器,调节第一H桥电路和第二H桥电路的驱动脉冲信号,使电路运行至稳态。本发明能够考虑到电力电子变压器功率单元两侧电路分别带电和启动速度不同步等问题,在高压隔离应用场合,解决其启动困难的问题。
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公开(公告)号:CN112688321A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110031003.1
申请日:2021-01-11
Applicant: 河海大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种大电网次/超同步振荡路径获取方法包括:利用风电单机无穷大系统仿真风电场次/超同步振荡时产生的次/超同步振荡电流,采用时变电流注入方式向PSASP大电网仿真系统注入次/超同步振荡电流,仿真分析次/超同步振荡在大电网中的传播;对仿真系统中的关键节点连接支路进行监测,通过Prony辨识获取关键节点连接支路的间谐波电流,从而获得次/超同步振荡间谐波电流在大电网中的分布;通过间谐波电流分布分析大电网中次/超同步振荡传播路径。本发明还提供了一种大电网次/超同步振荡路径获取系统。本发明克服了大电网风电次/超同步振荡多机系统仿真难题,便于研究风电产生的次/超同步振荡在大电网中的传播与分布。
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公开(公告)号:CN112688321B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110031003.1
申请日:2021-01-11
Applicant: 河海大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种大电网次/超同步振荡路径获取方法包括:利用风电单机无穷大系统仿真风电场次/超同步振荡时产生的次/超同步振荡电流,采用时变电流注入方式向PSASP大电网仿真系统注入次/超同步振荡电流,仿真分析次/超同步振荡在大电网中的传播;对仿真系统中的关键节点连接支路进行监测,通过Prony辨识获取关键节点连接支路的间谐波电流,从而获得次/超同步振荡间谐波电流在大电网中的分布;通过间谐波电流分布分析大电网中次/超同步振荡传播路径。本发明还提供了一种大电网次/超同步振荡路径获取系统。本发明克服了大电网风电次/超同步振荡多机系统仿真难题,便于研究风电产生的次/超同步振荡在大电网中的传播与分布。
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公开(公告)号:CN114301055A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111358435.X
申请日:2022-02-17
Applicant: 河海大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于宽频量测的电力系统间谐波潮流获取方法与系统,包括:获得各个次/超同步振荡源向电力系统注入的振荡电流数据;通过prony分析对振荡电流数据进行解耦处理,获得电力系统中主要稳定的次/超同步振荡参数;根据振荡频率分量与电力系统的网络结构参数,构建某一振荡频率分量下的系统节点导纳矩阵;量测等效得到的间谐波振荡源数据和给定的间谐波振荡源数据;将接地电压和电网系统内部电流设置为零,设置边界节点电流或电压;利用间谐波潮流计算公式进行计算,获得次/超同步振荡的间谐波在电网系统中传播路径与分布数据。通过发明可快速评估可能引发的传统汽轮发电机组谐振风险,提高电网系统应对次/超同步振荡的能力。
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公开(公告)号:CN113556032A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010331787.5
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子变压器功率单元的启动方法,具体为:当第一H桥电路具备解锁条件时,解锁第一H桥电路的驱动脉冲;通过电力电子变压器功率单元的控制器,检测并等待,直至第二H桥电路满足解锁条件;解锁第二H桥电路;通过电力电子变压器功率单元的控制器,调节第一H桥电路和第二H桥电路的驱动脉冲信号,使电路运行至稳态。本发明能够考虑到电力电子变压器功率单元两侧电路分别带电和启动速度不同步等问题,在高压隔离应用场合,解决其启动困难的问题。
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公开(公告)号:CN118232351A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410629458.7
申请日:2024-05-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种能量路由器控制方法、系统及存储介质,本发明采用分层控制架构体系,根据区域层的断面数据,确定区域层中各能量路由器端口的有功功率,基于区域层与全局层的能量平衡关系,确定全局层中各能量路由器端口的有功功率,根据全局层中各能量路由器端口的有功功率和全局层的断面数据,确定全局层中各能量路由器端口的功率,从而实现岸电网络的能量路由器控制,进而在岸电网络中可充分利用能量路由器的多向流动能力和智能控制能力,实现港口岸电与灵活负荷的协调优化运行。
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公开(公告)号:CN113640693A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010331375.1
申请日:2020-04-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子变压器的运行系统及控制方法,包括第一、二电力电子变压器、交流侧接口电路和直流侧接口电路,其中一个电力电子变压器作为被测对象,另一个电力电子变压器作为模拟负载;第一电力电子变压器和第二电力电子变压器均包括电网侧变换器和隔离型直流变换器;两个电网侧变换器的交流侧分别连接交流侧接口电路,电网侧变换器的直流侧连接对应的隔离型直流变换器的直流输入侧;两个隔离型直流变换器的直流输出侧分别连接直流侧接口电路。本发明利用电力电子变压器模拟电力电子变压器所带负载,可简化待测电力电子变压器运行试验时的流程,提高测试效率,降低了测试平台的投资以及测试过程中的能量消耗。
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公开(公告)号:CN112698087A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011480956.8
申请日:2020-12-15
Applicant: 河海大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于宽频量测的电力系统宽频振荡在线监测方法与系统,将观测节点的有功功率作为观测量;监测观测节点有功功率和电流的突变,并在发生突变时构造成时间序列;采用功率谱密度方法获得振荡的主要频谱分布;响应于引起系统动态响应的不同类型,执行设定的处理:根据功率谱能量分布,选取能量最大的频率,设定时间窗;基于确定的时间窗长度,构建出扩展阶的样本矩阵;采用基于奇异值分解方法来确定样本矩阵的有效秩;基于计算阶数求解模式信息。根据辨识的模态阻尼信息,判断振荡趋势,发布告警信息。基于本发明的宽频量测可实现低频振荡和次/超同步振荡同时在线监测,实现对电力系统宽频振荡准确判断,提高辨识可靠性。
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公开(公告)号:CN106532957B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201611181075.X
申请日:2016-12-20
Applicant: 国家电网有限公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种就地化继电保护系统,要解决的技术问题是提高数字化变电站的可靠性。本发明的就地化继电保护系统,设有单间隔保护装置、跨间隔保护装置和测控自动化装置,单间隔保护装置就地设置,跨间隔保护装置和测控自动化装置设置在数字化变电站的主控室内,单间隔保护装置与主控室之间通过百兆光纤通信。本发明与现有技术相比,单间隔保护装置与主控室通过光纤通信,节省了大量电缆,节省了部分光纤,就地布置的系统,端接在户外柜内安装,方便布线和接线,发热大的装置安装在户外柜外,通过其本身的外壳直接自然散热,户外柜发热降低,不再需要空调机,降低了继电保护成本,提高了系统的可靠性,并且方便运维。
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