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公开(公告)号:CN103606904A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310611833.7
申请日:2013-11-26
IPC: H02H7/22
Abstract: 本发明提供一种抑制特高压空载母线铁磁谐振的装置及方法,其中,装置包括:开关、线性阻抗、断路器控制模块和开关控制模块;线性阻抗和开关串联后连接于电磁式电压互感器的二次侧的两端;线性阻抗小于预定值;电磁式电压互感器连接于特高压母线上;断路器控制模块,用于发出断路器分闸或者合闸的控制信号给断路器,同时将控制信号发送给开关控制模块;开关控制模块,用于接收到控制信号后控制开关闭合,在预定时间段后控制开关断开。当断路器分闸或者合闸时,在PT二次侧接入线性阻抗预定时间段,以破坏谐振条件,抑制谐振过电压。不需要控制断路器与断路器两侧隔离开关操作时间的间隔,给整个调度运行减轻了负担。
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公开(公告)号:CN103605894A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310611824.8
申请日:2013-11-26
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种获得不等截面铁心励磁特性的方法及装置,方法包括:拟合不等截面铁心材料的B-H曲线的拟合函数;B为磁感应强度,H为磁场强度;将不等截面铁心的磁路进行分解,获得不等截面铁心的等值电路,等值电路中的等值励磁支路由多个励磁支路并联;每个励磁支路对应一段磁路;利用B-H曲线的拟合函数分别获得每个励磁支路的ψ-i曲线;ψ为磁链,i为电流;由所有励磁支路的ψ-i曲线获得不等截面铁心的ψ-i曲线。将不等截面的铁心进行磁路分解,分解为多个励磁支路进行并联,从而获得每段的励磁特性,然后再由每段的励磁特性等值出整个不等截面铁心的励磁特性。
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公开(公告)号:CN103336874A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310296676.5
申请日:2013-07-15
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种基于时域仿真的电力系统次同步振荡在线分析及预警方法,包括以下步骤:建立次同步振荡原始时域仿真模型;形成次同步振荡当前工况时域仿真模型;形成次同步振荡邻近工况时域仿真模型;进行电磁暂态时域仿真计算,分析仿真结果,并将分析结果进行汇总,给出次同步振荡预警信息。本发明提出一种基于时域仿真的电力系统次同步振荡在线分析及预警方法,定时获取当前工况,分析在当前工况的各种邻近工况下发生次同步振荡的风险,并给出预警信息。该方法避免了离线分析中存在的工况多、计算量大、工况覆盖不全的缺点。
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公开(公告)号:CN107834527B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201711048811.9
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种半波长输电线路功率波动过电压的优化控制方法和装置,首次定义了半波长输电线路功率波动过电压,并确定了功率波动过电压的特性,同时还通过辅助控制策略、避雷器的均匀配置策略以及差异化配置策略,最终实现半波长输电线路功率波动过电压的优化控制。可有效解决半波长输电系统功率波动过电压问题,并能够保证半波长输电系统安全运行。本发明的辅助控制策略可缩短功率波动过电压的持续时间,并降低功率波动过电压的幅值,从而降低半波长输电线路沿线避雷器的吸收能量,使得半波长输电线路沿线避雷器配置数目减少,不仅对避雷器的配置实现了优化,而且降低了避雷器的配置成本。
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公开(公告)号:CN105703382B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610127088.2
申请日:2016-03-07
Applicant: 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北省电力公司
Abstract: 一种风电场次同步振荡抑制方法和系统,所述方法包括步骤:A、检测风电场出口母线电流,获取母线电流各次同步频率的电流分量;B、当某一次同步频率分量超过预定阈值时,启动风电场次同步振荡抑制;C、对母线电流信号进行模态滤波、放大环节和相位补偿,调整晶闸管控制串联电容的关断延迟角,调节晶闸管控制串联电容的容抗。利用本发明的风电场次同步振荡抑制方法和系统,能够适应风电场灵活多变的运行工况,更加适合抑制风电场次同步振荡。
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公开(公告)号:CN108152721A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711011256.2
申请日:2017-10-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 北京交通大学
IPC: G01R31/327
CPC classification number: G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种半波长输电线路沿线高速接地开关参数确定方法和装置,先确定半波长输电线路沿线所需动作的高速接地开关,然后使所需动作的高速接地开关动作,最后得到高速接地开关的参数。本发明提供了半波长输电线路沿线不同位置发生单相接地故障时,沿线布置的高速接地开关的动作控制过程,使高速接地开关能够可靠动作,避免了高速接地开关因误动作而导致潜供电弧不能可靠熄弧的现象,且可有效降低半波长输电线路单相重合闸过程中的潜供电流与恢复电压,确保重合闸成功率。本发明得到了高速接地开关的不同开断工况和高速接地开关在开断过程中的额定感应电压和额定感应电流,为高速接地开关的选型提供了技术依据。
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公开(公告)号:CN104578114B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510017625.3
申请日:2015-01-14
Applicant: 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 一种发电机组被动切机的剩余时间估算方法,包括:获取发电机组当前运行时间,以及在该运行时间内所积累的轴系扭振疲劳损耗;根据所述运行时间和所述积累的轴系扭振疲劳损耗,确定出损耗增长率;根据所述损耗增长率,确定该发电机组达到切机门限损耗触发切机操作的剩余时间。本发明通过发电机组的运行情况进行采集,估算出发电机组达到触发切机操作的剩余时间,将该剩余时间及其它运行参数反馈给操作人员,使操作人员可以知悉发电机组的运行情况,并且给操作人员提供一段时间对可能将要被动切机的发电机组进行主动调整,或者对发电厂送出网络的运行方式进行主动调整,降低被动切机给发电厂造成的经济损失,以及对电网带来的冲击。
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公开(公告)号:CN106410820A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610038699.X
申请日:2016-01-20
Applicant: 清华大学 , 国网新疆电力公司 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 新疆金风科技股份有限公司
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种宽频带附加次/超同步振荡控制方法和控制系统,方法包括:采集风机侧总的三相电流ic或者线路侧总的三相电流iL;滤出次同步和超同步谐波分量;对相位延迟进行补偿,和/或进行相位偏移和幅值补偿中至少一种;将电流信号转化为静止无功发生器的参考电流ISVG;根据参考电流ISVG和静止无功发生器接收的参考值计算发送给静止无功发生器的附加控制信号;对附加控制信号进行调整。本发明具有如下优点:实时采集风机侧或者线路侧的总电流,计算出附加控制信号,通过控制静止无功发生器,在谐振发生的次/超同步频率处,将静止无功发生器等效为并联在母线处的感性阻抗,破坏系统谐振发生的条件,从而有效抑制风电场接入时系统的次/超同步谐振。
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公开(公告)号:CN103199522B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310058120.2
申请日:2013-02-25
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供一种用于超/特高压线路的可控移相器及其参数设计方法,三相超/特高压线路连接于电网受端侧和送端侧之间,每相超/特高压线路上包括两组开关,分别设置于电网受端侧和电网送端侧;每组开关包括串联的隔离开关I、断路器I和隔离开关II;本发明在每相的两组开关之间设置可控移相器;可控移相器包括串联变压器、励磁变压器和晶闸管阀组;串联变压器串联在每相超/特高压线路上,并与励磁变压器连接;晶闸管阀组与励磁变压器并联。在设计可控移相器时,通过确定串联变压器、励磁变压器及晶闸管阀组的参数选定器件,满足了工程应用需求的同时,节省了成本。
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公开(公告)号:CN104901339A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510342379.9
申请日:2015-06-18
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/40
Abstract: 本发明提供一种超/特高压电网恢复过程中启动路径的优化选择方法,包括以下步骤:搜索超/特高压线路;优化选择超/特高压线路,确定启动路径;优化选择启动路径。本发明解决了超/特高压电网恢复过程中,黑启动电源到所恢复的被启动电源或被启动电源到所恢复的负荷之间启动路径长,工频电压升压严重,控制难度大的问题;充分利用了线路高抗及线路分段对启动路径沿线电压分布的改善作用,可实现合闸前母线电压的控制范围最大化,从而使得在启动路径恢复过程中,系统工频电压升高的控制难度降低;采用本发明提供的方法确定启动路径,也有利于合闸操作过电压的控制,最终为超/特高压电网恢复过程中,启动路径的选择提供技术支撑。
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