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公开(公告)号:CN108110783A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711465005.1
申请日:2017-12-28
Abstract: 本发明提供一种同步调相机和LCC‑HVDC之间的协调控制方法和装置,先通过故障判断模块判断交流系统是否发生故障,若是则根据LCC‑HVDC的关断角计算关断角偏差,然后根据关断角偏差确定电压偏差,并根据电压偏差计算同步调相机控制输入量,最后根据同步调相机控制输入量确定同步调相机的励磁电压,并根据同步调相机的励磁电压实现同步调相机和LCC‑HVDC之间的协调控制,通过同步调相机和LCC‑HVDC之间的协调控制提高了LCC‑HVDC换相失败抵御能力。本发明提供的技术方案能够通过同步调相机输出的无功功率稳定母线电压的能力,提高LCC‑HVDC的换相失败抵御能力,降低LCC‑HVDC发生换相失败的概率。
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公开(公告)号:CN108039717A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711131169.0
申请日:2017-11-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种多端柔性直流电网中换流站的容量配置方法和装置,先获取多端柔性直流电网中各个换流站的配置容量,然后根据以多端柔性直流电网中换流站总配置容量最小为目标的换流站的容量优化模型确定换流站的最优配置容量,能够得到换流站的最优配置容量,过程简单,且难度较小。本发明提供的技术方案中所提到的约束条件能够基于新能源发电出力对换流站配置容量进行优化,尽可能的减小因新能源发电出力的随机波动性对换流站配置容量的影响;并且本发明通过换流站的容量优化模型确定换流站的最优配置容量,降低了多端柔性直流电网的建设成本,能够提高新能源消纳能力。
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公开(公告)号:CN107482531A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710853081.3
申请日:2017-09-20
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司 , 国网河北省电力公司晋州市供电分公司
Abstract: 本发明涉及一种全自动输电线路异物处理装置,属于电力技术领域,该装置包括支撑架及铰接于其周边的一组清理筒,清理筒为两瓣式分体结构,其内部沿输电线路方向布置有不少于两组的行走机构,行走机构包括上下对称设置的一对行走轮及第一电机;清理筒内部还设置有清扫机构,清扫机构包括四个毛刷辊及第二电机,毛刷辊包括轴辊及其表面的毛刷,清理筒一端设置有横截面为L型的安装环,其下凹处安装有两瓣式结构的石墨环,石墨环外围安装有切割机构,切割机构包括带有驱动机构的转动环及其外侧沿环形设置的一组切割刀。本发明能够实现悬挂物和覆盖物的切割、钻取剥离以及较小杂物的清扫,处理效果得到显著提升,能够真正实现输电线路上异物的清除。
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公开(公告)号:CN107403276A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710646208.4
申请日:2017-07-31
CPC classification number: G06Q10/06315 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种分析用电需求的方法和装置。其中,该方法包括:根据预设区域内的电费支出构建电费支出函数以及根据预设区域内的回扣收益构建回扣收益函数,并根据电费支出函数和回扣收益函数以及预设区域内的平均温度构建用电需求模型,最后基于用电需求模型对用电数据进行处理,得到用电需求结果,其中,回扣收益为在用电过程中用户所得到的收益。本发明解决了由于目前仅针对用户电费支出情况对用电需求进行分析所造成的对用电需求分析不准确的技术问题。
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公开(公告)号:CN106487030A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510542644.8
申请日:2015-08-28
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国网河北省电力公司国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种基于矩阵控制的船用岸电电源系统及其控制方法,所述系统包括功率变换单元,接收功率单元驱动器的触发信号,实现对岸电电源输入整流-逆变控制;功率单元驱动器,用于接收单元控制器转发的PWM控制指令,实现对功率变换单元的统一PWM触发控制;单元控制器,用于采集信号的信号调理及控制保护动作触发,并转发中央控制器的PWM指令至功率单元驱动器;中央控制器,用于实现岸电电源系统的系统控制,通过控制算法,发出PWM控制指令,并通过光纤发送至单元控制器;滤波装置,对岸电电源输入或输出进行滤波处理,满足岸电电源对供电谐波的要求。本发明技术方案实现岸电电源容量的灵活配置,提高电源供电可靠性。
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公开(公告)号:CN106126934A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610474617.6
申请日:2016-06-24
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G16Z99/00
Abstract: 本发明提供一种光伏发电相关性指标获取方法,所述方法包括:搜集并整理k个光伏电站光伏出力历史数据;对所述k个光伏电站光伏出力历史数据进行分析整理,找出其中的错误数据和缺失数据;将所述k个光伏电站光伏出力历史数据分别分解为净空理论出力Pc(i)和相对出力Pr(i)的乘积;分别计算k个光伏电站两两之间的净空理论出力的相关系数;分别计算k个光伏电站两两之间的相对出力的相关系数;输出相关性评价指标计算结果。本发明通过实际数据计算光伏发电的相关性特征,为具有相关性的光伏发电时间序列建模提供前期基础。
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公开(公告)号:CN105356608A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510811116.8
申请日:2015-11-20
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 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 , 国网河北省电力公司 , 江苏省无锡市航道管理处 , 江苏苏科畅联科技有限公司
Inventor: 黄健 , 黄小鉥 , 黄堃 , 肖群英 , 樊轶 , 郑广博 , 王智 , 李士林 , 史善哲 , 宋华辉 , 杨硕 , 刘震宇 , 张建国 , 王小涧 , 糜长军 , 王彩俊 , 朱思颖
IPC: H02J13/00
CPC classification number: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种港口岸电综合管理系统。包括港口岸电综合管理平台、港口岸基供电设备及岸电设备控制器。所述港口岸电综合管理平台由运行监控模块、数据采集模块、告警管理模块及统计分析模块组成。所述岸电设备控制器包括主控制器与从控制器两部分,由光纤通信单元、RS485通信单元、信息量采集单元组成。港口岸电综合管理平台一般放置于港口码头后方办公区域,通过RS485与主控制器连接;港口岸基供电设备一般放置于港口码头前沿,从控制器安装于供电设备内部;主、从控制器之间通过光纤连接。采用上述结构,本发明的优点在于:1、对港口岸电设备的工作状态进行监控,确保港口岸基供电设备安全运行;2、实时性高,可及时发现岸基供电设备的安全隐患。
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公开(公告)号:CN103792100A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210427928.9
申请日:2012-10-31
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01N1/2211 , G01N15/0255
Abstract: 本发明提供一种确定分离器分离效率的方法及设备,该方法包括:采集分离器分离的固体颗粒;对采集的固体颗粒进行粒度分析;根据粒度分析结果计算所述采集的固体颗粒的特征参数,其中,特征参数为表征固体颗粒的粒径大小以及粒径均匀程度的数值;根据预先建立的特征参数与分离效率的对应关系,确定所述采集的固体颗粒的特征参数所对应的分离效率,并将其确定为所述分离器的分离效率。本发明避开了在直接测量分离器入口处和出口处物料浓度时存在的困难,对设备本身的干扰很小,并且试验操作简单,可重复性好。
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公开(公告)号:CN108599220B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201810304648.6
申请日:2018-04-08
Abstract: 本发明涉及一种评估同步调相机对LCC‑HVDC换相失败抑制作用的方法及系统,计算直流系统逆变侧交流系统的初始短路比;保持逆变侧交流系统初始短路比不变,投入同步调相机,仿真得到LCC‑HVDC系统换相失败概率对应的预先设定的故障电感值;在对应的预先设定的故障电感值下切除同步调相机,计算直流系统逆变侧交流系统的变化后短路比;根据初始短路比和变化短路比计算得到基于换相失败概率的短路比增量。本发明提供的技术方案解决了缺少具有实际工程意义的衡量LCC‑HVDC系统对换相失败抵御能力的指标的问题。
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公开(公告)号:CN110391655A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810360700.X
申请日:2018-04-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种含多能源耦合的微能源网经济优化调度方法及装置,所述方法包括:获取预先建立的微能源网的网络单元的成本目标函数的最优解;利用所述最优解对含多能源耦合的微能源网进行调度。本发明提供的技术方案,通过提出多能源耦合发电的微能源网经济调度策略,不仅有助于消减用电高峰,缓解了电网压力,并提高电网运行的可靠性和安全性,还有助于在高渗透率光伏及风电大量丢弃的背景下,为有效消纳清洁能源提供了技术支持。
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