-
公开(公告)号:CN105185090A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510427897.0
申请日:2015-07-21
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 南京易司拓电力科技股份有限公司 , 国家电网公司
IPC: G08C19/00
Abstract: 本发明公开了一种电压无功信号的双向通讯优化方法,利用前台处理终端内设置有用于电压无功信号处理模块,后台处理终端广播由前台处理终端接收的唯一键值,由前台处理终端的处理模块接收,前台处理终端向后台处理终端发送请求指令,后台处理终端向前台处理终端发送电压无功信号并同时发送请求双向传输的信号包,并将使用者的键盘和鼠标输入附加到信号包中,前台处理终端接收到前台处理终端的信号包后,发出响应信号,两者进行通信;后台处理终端广播的唯一键值对应若干电压无功的信号与若干请求双向传输的信号;本发明有效的解决了能够让带有唯一键值的电压无功信号反复使用,提高了使用效率并且让输送信号的速度提高。
-
公开(公告)号:CN104764951A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510113080.6
申请日:2015-03-16
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种380V电压等级的APF的检测平台及检测方法,包括检测电路、可调负载、检测仪器、测试母线、信号汇集母线和上位机系统,本发明利用上位机系统控制检测电路中的高压断路器和高压接触器的开关状态,同时控制电压扰动发生器装置输出不同的扰动电压,还控制可调负载无功与谐波发生器装置工作在无功输出或者谐波输出状态,通过检测仪器观察被测APF产品的输出来分析被测APF产品的性能;本发明的检测平台以模块化级联型结构的电力电子器件为基础,结构简单,控制灵活;其次,本发明的检测方法综合考虑了APF所有运行工况,全面测试了被试APF的适应能力和补偿效果,使得检测结果全面可信。
-
公开(公告)号:CN104714203A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510068322.4
申请日:2015-02-10
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 深圳威尔扬科技有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种电能质量监测装置的校验方法,包括以下步骤:设置校验参数;若是在线式电能质量监测装置,控制标准源输出,数据处理模块通过通信模块读取受检设备数据,然后自动计算误差和输出报告;若是便携式电能质量监测装置,控制标准源输出,校验人员手动抄录数据,然后自动计算误差和输出报告。本发明同时支持在线式电能质量监测装置的校验和便携式电能质量监测装置的校验,在一定程度上提高了便携式电能质量监测装置的校验效率。
-
公开(公告)号:CN104201679A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410244861.4
申请日:2014-06-04
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明公开了一种抑制微网中电流谐波与三相不平衡的电流型逆变控制策略,基于传统瞬时功率理论,令d轴与负荷正序电压重合进行派克变换,可测定负荷的谐波电流;由于负荷并联在微源侧,负荷基波电压与微源逆变器输出端口的基波电压相同;由此,在谐波检测控制的基础上,加入微源功率控制环节,使得检测得到的电流信号包含控制微源输出的功率电流信号;通过电流滞环控制使得逆变器输出电流跟踪该电流信号,从而达到微源输出的要求,并治理微网中的电能质量问题。
-
公开(公告)号:CN104036431A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410243956.4
申请日:2014-06-04
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了基于云模型的电能质量综合评估多层次交互式决策方法,通过使用云模型,把模糊性与随机性整合到一起,构成定性与定量之间的映射,作为信息表达的基础,这个特性与电能质量等级间的模糊性与随机性吻合。而改进的多层次交互式决策模型能将主观性与客观性很好地统一。将两者结合起来,形成新的基于云模型和交互式决策的电能质量综合评估方法,获取更准确更客观更科学的评估结论。
-
公开(公告)号:CN103683310A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310628675.6
申请日:2013-11-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: H02J3/36
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明为一种应用于背景谐波分析的直流系统开关函数等值方法,首先计算考虑了对侧换流站对直流系统阻抗影响的直流系统阻抗,然后利用开关函数法计算得出正序背景谐波电压产生的电流和负序背景谐波电压产生的电流,从而得到本侧换流站交流侧谐波电压和谐波电流的数学关系,从而可以利用戴维南定理,将本侧换流站这个二端口网络等效为简单的阻抗,最终计算得出考虑了对侧换流站影响的直流系统阻抗等效至本侧换流站的交流系统的等值直流阻抗,利用得到的等值直流系统阻抗可以计算出其对交直流混联系统连接母线的阻抗特性影响,得到系统中背景谐波注入到母线上的放大特性,避免因谐波放大对特高压直流输电系统造成影响,保证特高压直流输电系统高效稳定的工作。
-
公开(公告)号:CN103675445A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310695448.5
申请日:2013-12-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有高压谐波测量功能的电容式电压互感器,包括电容分压器和电磁单元,还包括串入电容器和电流互感器,高压电容器、低压电容器和串入电容器依次连接形成串联电路,补偿电抗器、中间变压器和电流互感器依次连接形成串联电路。本发明在常规电容式电压互感器的电容分压器的低压电容支路中串入电容器,在电磁单元支路中串入常规电流互感器,利用测量得到的串入电容上的电压和电磁单元支路的电流,结合电容分压器的高压和低压电容值和串入电容值,即可计算出高压系统电压的谐波含量。本发明能够在测量工频高电压的同时提供高精度的高压谐波测量,为分析高压系统谐波状况提供必要的数据支持。
-
公开(公告)号:CN108592818B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810409263.6
申请日:2018-05-02
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河南省电力公司经济技术研究院
Inventor: 张博 , 魏建林 , 马杰 , 艾文君 , 李梦丽 , 杨晓辉 , 杨威 , 赵书杰 , 谢凯 , 王超 , 马伦 , 白银浩 , 刘泽辉 , 刘博 , 张宇鹏 , 伍川 , 叶中飞
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种覆冰测量装置,包括:固定架和两个覆冰检测单元,两个所述覆冰检测单元安装于固定架上,且位于输电导线两侧,两个所述覆冰检测单元所在平面垂直于输电导线的延伸方向。本发明提供的覆冰测量装置,激光在导线和覆冰上形成投影轮廓线,轮廓线的反射光由CMOS影像接收单元接收,基于光学三角测量原理经过信号处理后,可以得到轮廓线的空间坐标,从而可以准确得到导线覆冰形状信息。而基于监测的覆冰形状信息,可以为及时修正电网覆冰预警、气动力参数分析等工作,有效预防覆冰造成的电网事故、灾害等。
-
公开(公告)号:CN107359612B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710774686.3
申请日:2017-08-31
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明属于配电网能耗技术领域,具体地涉及一种电能质量对配电网能耗影响的综合评估方法,电能质量指标包括谐波、电压三相不平衡度、电压偏差以及无功功率,采集电气参数并建立各项电能质量指标线损模型,当谐波、电压三相不平衡、电压偏差以及无功功率中的两项或多项同时发生时,计算得到供电线路线损的总的增加量,实现电能质量对配电网能耗影响的综合评估。本发明把电能质量对配电网能耗影响的主要因素和影响机理系统化,并建立模型量化影响结果,能够实现单独一项或多项电能质量指标对配电网能耗影响的评估,能更客观和真实地反应配电网的能耗情况,为节能降耗提供可靠依据。
-
公开(公告)号:CN107171339B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201710392351.5
申请日:2017-05-27
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 郑州大学 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明公开了一种含微网的配电网电压无功优化方法,首先调节配电网变压器分接头对电压进行初步优化,再确定配电网中微网和无功补偿设备的接入位置,然后通过调节微网和无功补偿设备的接入容量,实现配电网电压无功的进一步优化;本发明能够对含微网的配电网电压无功进行合理优化,且优化效率高,优化效果好,能够大大提高配电网整体的安全性和稳定性,同时,还能够精确定位微网接入位置,解决了微网盲目接入对电网电压产生的不良影响,保证了配电网的安全运行。
-
-
-
-
-
-
-
-
-