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公开(公告)号:CN103488610A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310404191.3
申请日:2013-09-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G06F17/11
Abstract: 本发明是一种基于稀疏存储的非零元遍历的电网网络方程求解方法。包括以下步骤:1)在进入仿真时步求解之前,根据电网结构参数和待计算故障扰动信息,形成电力系统网络方程;2)对电力系统网络方程中的方程系数矩阵进行因子分解,得到因子分解后的因子表矩阵;3)进入仿真时步求解。本发明可以尽可能地消除常规高维稀疏线性方程求解方法中方程系数矩阵非零元检索和双重循环、条件判断中冗余的操作和运算,形成新的实用的高维稀疏线性方程组求解方法和流程,提升基于稀疏存储和前代回代求解高维线性方程组方法的效率,有效消除大规模电力系统高效仿真计算和(超)实时仿真中线性电网络和电路部分求解瓶颈。
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公开(公告)号:CN101826128A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010145890.7
申请日:2010-04-09
Applicant: 南方电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种基于实时数字仿真器的电磁暂态与机电暂态混合仿真方法,属于电力系统暂态仿真技术领域。采用机电暂态仿真系统对第一电力系统进行机电暂态实时仿真计算;采用RTDS对第二电力系统进行电磁暂态实时仿真计算;机电暂态仿真系统通过接口进程控制系统将第一电力系统的电压和电流量传递给RTDS,RTDS利用电压和电流量对第二电力系统进行电磁暂态计算;RTDS通过接口进程控制系统将仿真计算得到的第二电力系统的电压和电功率传递给机电暂态仿真系统,机电暂态仿真系统利用电压和电功率对第一电力系统进行机电暂态计算。本发明方法有助于了解大规模电力系统机电暂态过程的动态特性和某一特定部分的电磁暂态过程,可以协调仿真的规模、精度和速度。
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公开(公告)号:CN104036308A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410196221.0
申请日:2014-05-09
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学
IPC: G06K19/06
Abstract: 本发明公开了机电暂态仿真系统和电磁暂态仿真系统的定时同步方法,包括如下步骤:机电暂态仿真系统和电磁暂态仿真系统均接收第一时间基准,二者之中的一方作为发送端向作为接收端的对方发送通过第一电力线通道传输的同步信号,控制器根据同步信号的传输时间若判定定时同步,接收端向发送端和控制器发送第一同步成功信号;控制器若判定定时假同步,接收端调整时间后,向发送端和控制器发送第二同步成功信号,发送端接收到第一或第二同步成功信号时,向控制器发送第三同步成功信号;其中,发送端和接收端之间设置有中间调整器,同步信号携带速度检测模块,当速度检测模块检测到同步信号的速度超出预设的速度阈值时,中间调整器作出加速或减速处理。
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公开(公告)号:CN102916450A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210371705.5
申请日:2012-09-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: H02J5/00
Abstract: 本发明涉及一种三相不对称交直流电力系统的混合实时仿真方法,属于交直流电力系统数字仿真技术领域。在交直流电力系统的输电换流变压器交流母线处,将交直流电力系统分成交流侧子网和直流侧子网,交流侧子网将分网接口处的接口正序电流、接口负序电流和接口零序电流作为机电暂态仿真计算中的正序网、负序网和零序网的接口三序电流;直流侧子网对分网接口处的母线电压进行处理后得到三相电压瞬时值,并将该值作为直流侧子网电磁暂态仿真计算的分网接口处的母线电压。本发明混合实时仿真方法,提高了交直流电力系统混合仿真的精度和适应性,突出混合仿真接口交互的物理过程,是处理交直流电力系统交流侧子网三相不对称情况下接口交互的实用方法。
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公开(公告)号:CN102799715A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210216089.6
申请日:2012-06-26
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种电力一次系统数字物理混合仿真方法及其系统,属于电力系统实时仿真技术领域。首先,实时数字仿真系统对虚拟电力系统进行电磁暂态实时仿真计算;物理模拟系统对实际电力系统进行物理仿真;在两个系统之间设置功率接口系统;相互通过功率接口系统将数字仿真计算得到的虚拟电力系统的电压量传递、放大给实际电力系统,物理模拟系统基于功率放大的电压实现对实际电力系统进行物理仿真。本发明方法联合了数字仿真和物理仿真的优点,可以用物理仿真模拟实际新能源设备,用数字仿真模拟其所处工作环境的电力系统,可以弥补各自方法的不足,为研究和测试新能源设备的性能特点以及其与电力系统相互影响的动态过程提供了新的方法和途径。
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公开(公告)号:CN102722627A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210215240.4
申请日:2012-06-26
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种电力一次系统数字物理混合仿真通用接口系统,属于电力系统实时仿真技术领域。包括:高速通信卡,用于接收实时数字仿真平台对虚拟电力系统的计算结果和实际电力系统的测量结果,并将其发送给实时数字仿真平台;信号分配器,用于接收计算和测量结果,并将其发送给功率放大通道,功率放大通道将计算结果放大到所要求的功率等级,用于与实际电力系统进行功率交换;传感测量通道,用于对实际电力系统的相关电压和/或电流量进行测量。本发明通用接口系统保证了数字仿真与物理仿真的同步性、实时性和接口系统的通讯精度及通讯距离,保证了接口参数性能等级提升的便利性和接口系统对低频分量功率放大的跟踪精度。
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公开(公告)号:CN101814733A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010145887.5
申请日:2010-04-09
Applicant: 南方电网技术研究中心 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种电磁暂态与机电暂态混合实时仿真接口进程控制系统,属于电力系统暂态仿真技术领域。包括:通信卡,用于通过计算机上的并行总线接收机电暂态仿真系统对第一电力系统的机电暂态仿真计算结果,并将其发送至信号分配器,同时接收信号分配器的实时数字仿真器对第二电力系统的电磁暂态仿真计算结果,并其发送至计算机;信号分配器,将接收的对第一电力系统的仿真计算结果发送至实时数字仿真器,接收对第二电力系统的电磁暂态仿真计算结果,并将其发送至通信卡;通信卡和信号分配器之间通过光纤连接。本发明控制系统保证了电磁暂态与机电暂态两个仿真系统的同步性、接口进程控制系统的实时性和接口进程控制系统的通讯精度及通讯距离。
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公开(公告)号:CN1153342C
公开(公告)日:2004-06-09
申请号:CN02121114.0
申请日:2002-06-07
Applicant: 清华大学 , 中山市明阳电器有限公司
IPC: H02M7/521
Abstract: 6KV三电平集成门极换相晶闸管逆变器的桥臂直通保护系统属于三电平电压源逆变器领域,其特征是它含有:依次串接于四重化输入滤波整流电路和逆变器之间的桥臂直通保护用IGCT开关器件和短路信号发生电路,短路信号接收电路,输入端与接收电路输出端相连而输出端和上述IGCT相连的保护用IGCT关断控制电路以及输入端分别与关断控制电路输出端和逆变器各IGCT的输入控制端相连的脉冲状态保护控制电路;此外,还有一个由逆变器各IGCT相连的门极信号反馈电路和IGCT故障诊断电路相连而成的故障检测和脉冲封锁电路。在故障时,可立即切断整流桥和逆变器的电连接依靠逆变器各IGCT的抗浪涌电流能力来承受短路电流,直到故障判断信号打开脉冲封锁系统关断各IGCT为止。
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公开(公告)号:CN1384593A
公开(公告)日:2002-12-11
申请号:CN02121114.0
申请日:2002-06-07
Applicant: 清华大学 , 中山市明阳电器有限公司
IPC: H02M7/521
Abstract: 6KV三电平集成门极换相晶闸管逆变器的桥臂直通保护系统属于三电平电压源逆变器领域,其特征在于它含有:依次串接于四重化输入滤波整流电路和逆变器之间的桥臂直通保护用IGCT开关器件和短路信号发生电路,短路信号接收电路,输入端与上述接收电路输出端相连而输出端和上述IGCT相连的保护用IGCT关断控制电路以及输入端分别与上述关断控制电路输出端和逆变器各IGCT的输入控制端相连的脉冲状态保护控制电路;此外,还有一个由逆变器各IGCT相连的门极信号反馈电路和IGCT故障诊断电路相连而成的故障检测和脉冲封锁电路。在故障时,可立即切断整流桥和逆变器的电连接依靠逆变器各IGCT的抗浪涌电流能力来承受短路电流,一直到故障判断信号打开脉冲封锁系统关断各IGCT为止。
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公开(公告)号:CN1267962A
公开(公告)日:2000-09-27
申请号:CN00105938.6
申请日:2000-04-21
Applicant: 清华大学
IPC: H03K17/732 , H03K17/08
Abstract: 本发明涉及一种门极可关断晶闸管关断过电压低损耗吸收电路,该电路包括:一个三角形吸收电路,由两个电阻-电容-二极管吸收电路及一个钳位电容组成,一个桥臂开通过电流吸收电路,由阳极电抗器、阳极电阻和阳极吸收二极管组成,一个钳位电容器,连接在阳极吸收二极管的阴极与直流母线负极之间,本发明设计的门极可关断晶闸管关断吸收电路,能有效地抑制门极可关断晶闸管关断时产生的过电压尖峰,使过电压尖峰在安全范围内。
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