-
公开(公告)号:CN118944095A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410997566.X
申请日:2024-07-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 一种光伏电站动态建模及谐波特性分析方法及系统,为了分析光伏电站谐波产生机理,精确估算不同工况下光伏电站谐波输出,本发明设定辐照度及光伏板温度为外部变量,构建出光伏阵列及最大功率点跟踪算法数学模型。将死区效应及调制环节等非理想因素考虑到逆变器的建模中,结合逆变器阻抗建模,构建出逆变器非理想模型,建立逼近实际并网系统的阻抗网络模型。最后利用提出的模型,分析光伏电站谐波输出与辐照度及光伏板温度的关系。
-
公开(公告)号:CN118315180A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410359941.8
申请日:2024-03-27
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家高电压计量站 , 国网电力科学研究院有限公司
发明人: 王雪 , 刘浩 , 李鹤 , 熊博 , 古雄 , 姚腾 , 杨洪 , 肖凯 , 吴良科 , 刘方明 , 陈骁 , 李志新 , 徐敏锐 , 卢树峰 , 黄天超 , 朱欢 , 马笛 , 万家乐 , 周峰 , 殷小东 , 雷民
摘要: 本申请公开了一种自平衡式低频标准电流互感器,包括:一次绕组W1、二次绕组W2、主铁芯C2、以及补偿回路,其中一次绕组W1通入一次电流I1,在二次绕组W2和补偿绕组WB内会感应电流,补偿回路用于在一次绕组W1、二次绕组W2在主铁芯C2上感应的磁通不为零时,通过补偿回路输出补偿电流,使得整个自平衡式低频标准电流互感器达到反馈平衡。
-
公开(公告)号:CN117148253A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310952811.0
申请日:2023-07-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
摘要: 本发明公开了一种低频互感器误差测量方法、系统,包括:对低频互感器的A/D通道采样点的误差进行标定,获得采样点的误差数据;通过动态补偿方法,消除采样点的误差;获得交叉切换采样前,不同通道的输入信号,根据输入信号和A/D通道的固有误差,获得第一电压比例K1;根据通道间的固有角度偏差和实际角差,获得输入信号间的角差φ1;将输入信号进行通道切换,进行交叉切换采样;根据通道切换后输入信号和不同A/D通道的固有误差,获得第二电压比例K2;根据通道切换后通道间角差的变化,获得输入信号间的角差φ2;将K1和K2合成,将φ1和φ2合成,消除不同通道间的固有误差,获得低频互感器误差。解决现有技术误差测量准确性低,实现低频互感器误差测量。
-
公开(公告)号:CN116755012A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310599708.2
申请日:2023-05-25
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
摘要: 一种直流极线用光学电流测量装置的在线状态预警方法及系统,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,分别采集换流站中极线阀厅内部的第一或第二电流采样值、极线阀厅外部直流滤波器外侧的第二或第一电流采样值;步骤2,从所述第一电流采样值、第二电流采样值中提取直流分量,以获得第一直流电流采样值、第二直流电流采样值;步骤3,从所述第一直流电流采样值中排除异常值以获取第一直流电流参考量,并基于所述第一直流电流参考量计算第二直流电流采样值的特征参数,从而基于所述特征参数对所述第二直流电流采样值进行分类;步骤4,以分类后的所述第二直流电流采样值作为历史数据构建历史数据库,选用机器算法学习历史数据库,从而实现告警预测。
-
公开(公告)号:CN115877310B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310109983.1
申请日:2023-02-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 一种电压互感器现场校验系统及状态诊断方法,包括调压电源,升压器,标准电压互感器,误差校验装置,被试电压互感器;调压电源输入到标准电压互感器的电压为零时,由CPU控制二次绕组变比与被试电压互感器的校验变比一致;CPU对调压电源进行电压升降的控制,先根据二次绕组输出的标准二次信号判断电压互感器现场校验系统的电气特性状态诊断是否合格,当电压互感器现场校验系统的电气特性状态诊断合格时,自校绕组与二次绕组构成测差回路,根据测差回路输出的差压信号判断电压互感器现场校验系统的计量特性状态诊断是否合格。本发明提高电压互感器现场校验的准确性和安全性,能够判断校验系统的计量特性状态。
-
公开(公告)号:CN115877310A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310109983.1
申请日:2023-02-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 一种电压互感器现场校验系统及状态诊断方法,包括调压电源,升压器,标准电压互感器,误差校验装置,被试电压互感器;调压电源输入到标准电压互感器的电压为零时,由CPU控制二次绕组变比与被试电压互感器的校验变比一致;CPU对调压电源进行电压升降的控制,先根据二次绕组输出的标准二次信号判断电压互感器现场校验系统的电气特性状态诊断是否合格,当电压互感器现场校验系统的电气特性状态诊断合格时,自校绕组与二次绕组构成测差回路,根据测差回路输出的差压信号判断电压互感器现场校验系统的计量特性状态诊断是否合格。本发明提高电压互感器现场校验的准确性和安全性,能够判断校验系统的计量特性状态。
-
公开(公告)号:CN118033523A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410170799.2
申请日:2024-02-06
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 一种直流偏磁下高压电流互感器的计量误差计算方法和系统。该方法包括,根据直流偏磁下高压电流互感器的铁心磁通密度、交流磁通密度峰值、膝点磁通密度,确定高压电流互感器一个周期内的磁场强度;根据一个周期内的磁场强度,获取高压电流互感器的励磁电流中的直流分量、基波分量幅值和基波分量相角;根据电流互感器变比、一次电流有效值、直流分量和二次负载的阻抗角,计算高压电流互感器的二次电流有效值和二次侧电流相角,根据二次电流有效值和二次侧电流相角计算直流偏磁下高压电流互感器的计量误差。本发明的方案在保证计算准确性的前提下,只需要较少的已有参数进行计算,使用简便。
-
公开(公告)号:CN117219418A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311196495.5
申请日:2023-09-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种双压双频电磁式电压互感器,包括:一次绕组第一子线圈、一次绕组第二子线圈、二次绕组第一子线圈、二次绕组第二子线圈、铁心,铁心为环形结构,铁心一侧依次绕制有一次绕组第一子线圈和一次绕组第二子线圈,铁心上相对第一子线圈的另一侧绕制有二次绕组第一子线圈和二次绕组第二子线圈,一次绕组2个子线圈的接线端子接线方式和二次绕组2个子线圈的接线端子接线方式的不同可对2种电压幅值U1N和U1N/2,以及2种电压额定频率fN和fN/2进行电压测量。本发明所提出的双压双频电磁式电压互感器仅通过四种不同接线方式就可以实现两种额定幅值、两种额定频率电压的准确测量,操作非常简单、便捷。
-
公开(公告)号:CN115878963B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310011084.8
申请日:2023-01-05
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
摘要: 电容式电压互感器计量误差预测方法、系统、终端及介质,根据影响源与电容式电压互感器计量误差的物理关系,数学关系已知的影响源为明确量,数学关系未知的影响源为模糊量,建立明确量对电容式电压互感器的角差和比差的影响模型;搭建计量误差预测的神经元网络模型,确定明确量的角差权重系数初始值和比差权重系数初始值;以训练好的神经元网络模型进行计量误差预测。本发明通过改进权重系数初始值,保留物理模型的高精度和高稳定度,充分利用机器学习算法处理错综复杂的影响源,拓展预测适用场景;避免权重系数随机初始值导致的后续训练过程缓慢,甚至不收敛的情况,还可避免训练过程中出现局部最小值情况,提高预测模型计算精度和结果可靠性。
-
公开(公告)号:CN115878963A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310011084.8
申请日:2023-01-05
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
摘要: 电容式电压互感器计量误差预测方法、系统、终端及介质,基于影响源与电容式电压互感器计量误差的物理关系,建立明确量对电容式电压互感器的角差和比差的影响模型;搭建计量误差预测的神经元网络模型,利用历史样本数据对电容式电压互感器的角差影响值和比差影响值获得角差和比差权重系数初始值;以训练好的神经元网络模型进行计量误差预测。本发明通过改进权重系数初始值,保留物理模型的高精度和高稳定度的前提下,充分利用机器学习算法对错综复杂的影响源进行处理,拓展了预测适用场景;避免权重系数随机初始值导致的后续训练过程缓慢,甚至是不收敛的情况,还可避免训练过程中出现局部最小值的情况,提高预测模型的计算精度和结果可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-