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公开(公告)号:CN116559516A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210099491.4
申请日:2022-01-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01R19/00 , G01R19/165
Abstract: 本发明涉及电力系统安全保护技术领域,具体提供了一种海上风电经交流海缆送出系统的过电压计算方法及装置,包括:确定导致海上风电经交流海缆送出系统过电压的原由;根据导致海上风电经交流海缆送出系统过电压的原由计算海上风电经交流海缆送出系统过电压。本发明提供的技术方案,分不同导致海上风电经交流海缆送出系统过电压的原由给出了风电场经交流海缆的工频过电压计算方法,为进一步研究大规模海上风电经交流海缆送出系统的距离和容量边界确定提供了研究基础。
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公开(公告)号:CN113241791A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110552920.4
申请日:2021-05-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电机组高电压故障的脱网判定方法,该方法以原有不可导阶梯型HVRT曲线为基础,得出平滑连续且处处可导的高电压穿越稳定区的上确界曲线的模型函数,并将其作为风电机组高电压故障的脱网判据,更符合发生电网故障时,高电压穿越的风电机组电压实际变化趋势,能够减小脱网的风电机组转子电流、直流母线电压等穿越指标受到的冲击。本发明的脱网判定方法适用于风电场发生高电压穿越时的情况,采用本发明的拖网判定方法调节风机运行,能有效保证风电机组的安全。
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公开(公告)号:CN110394894B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810379144.0
申请日:2018-04-25
Applicant: 中南大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种大直径泥水盾构机搅拌器性能模拟实验装置,包括储水箱、进水管、回水管、工作箱、模拟搅拌器、相似刀盘、电机(或液压马达)等;储水箱与工作箱通过进水管和回水管连通,进水管中安装水泵,回水管中安装背压阀;工作箱上设有可拆卸的后盖板,后盖板的内外两侧分别安装可更换的模拟搅拌器和电机(或液压马达);根据需要可将模拟搅拌器更换成相似刀盘,并可随时改变模拟搅拌器及相似刀盘的转速。本发明能够真实地模拟实际工程条件下盾构机搅拌器的工作环境,可以进行不同水压下,不同的搅拌转速、搅拌器间距、搅拌器大小、搅拌器形状的搅拌性能方面研究的模拟实验,为大直径泥水盾构机搅拌器设计和研究提供实验支持。
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公开(公告)号:CN119764023A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411513641.7
申请日:2024-10-28
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 东南大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种移相变压一体变压器及控制方法,移相变压一体变压器为双芯五绕组,铁芯1配有绕组1、绕组2和绕组3,绕组1为高压绕组,采用YN接线,带有抽头,绕组2为低压调压绕组,配有有载分接开关,采用yn接线,绕组3为低压变压绕组,采用d接线;其中铁芯2配有绕组4和绕组5,绕组4为低压绕组,采用D接线,绕组4相A的首末端连接到绕组2相b相c调压绕组上,绕组5为绕组4对应的高压绕组,绕组5直接接入高压线路,且其中间引出线接绕组1首端。所述变压器通过调节绕组2有载分接开关实现绕组5接入线路的移相,通过调节绕组1的抽头实现绕组3独立变压的有效调节。
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公开(公告)号:CN112487659B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202011470951.7
申请日:2020-12-15
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海电力大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F113/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种海上风电场集电系统优化设计方法和系统,该方法分别采用集中式海上升压站优化模式和海上轻型升压站优化模式,对集电系统按电压等级进行拓扑优化,获取各优化模式下各电压等级对应的拓扑优化结果,并作为备选方案,并对所述备选方案进行多方博弈评估优化,输出优化结果,该优化设计方法,计算简单,不仅适用于传统集中式海上升压站优化,也适用于海上轻型升压站优化。
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公开(公告)号:CN113962823A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111225138.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多源电力系统的调压方法,该调压方法根据评价各输出源提供无功补偿裕度能力的无功补偿裕度指数C1、评价各输出源响应速度的响应时间指数C2和评价各输出源碳排放量的碳排放强度指数C3,对各输出源参与系统调压的优先级进行排序,并按优先级进行调压;其中,无功补偿裕度指数、响应时间评价指数具备秒级毫秒级的响应时间尺度,大大缩短了调压的暂态时间,提高多源系统应对瞬时故障的电压调节能力,避免后续连锁故障的发生,提高了安全性。相比于现有多源电力系统在参与调压时往往忽略碳排放量的控制,本发明调压方法中碳排放强度指数可以有效地优化调压过程的碳排放量,提高调压过程的环保性。
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公开(公告)号:CN113346778B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110544345.3
申请日:2021-05-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器子模块观测方法、装置,所述方法包括:根据扩展状态观测器和相间循环电流模型,建立相间总投入子模块电压观测器;建立相间循环电流观测器;通过电流传感器测得的电流,计算换流器相间循环电流,得到相间循环电流的变化率;根据相间循环电流的变化率和相间循环电流模型,得到相间总投入子模块电压的观测值;通过电压传感器测得的上桥臂电压的测量值,建立上桥臂子模块电压观测器;利用相间总投入子模块电压的观测值和上桥臂电压的测量值之间的差值,修正下桥臂子模块电压观测器的观测值,建立下桥臂子模块电压观测器。采用上述技术方案,减少传感器数量,同时实现换流器全部子模块电压的观测。
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公开(公告)号:CN113346778A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110544345.3
申请日:2021-05-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: H02M7/483 , H02M7/5387
Abstract: 本发明公开了一种模块化多电平换流器子模块观测方法、装置,所述方法包括:根据扩展状态观测器和相间循环电流模型,建立相间总投入子模块电压观测器;建立相间循环电流观测器;通过电流传感器测得的电流,计算换流器相间循环电流,得到相间循环电流的变化率;根据相间循环电流的变化率和相间循环电流模型,得到相间总投入子模块电压的观测值;通过电压传感器测得的上桥臂电压的测量值,建立上桥臂子模块电压观测器;利用相间总投入子模块电压的观测值和上桥臂电压的测量值之间的差值,修正下桥臂子模块电压观测器的观测值,建立下桥臂子模块电压观测器。采用上述技术方案,减少传感器数量,同时实现换流器全部子模块电压的观测。
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公开(公告)号:CN108092275B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201711416593.X
申请日:2017-12-25
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种DSP控制系统属于配电网运行配电调压技术领域,尤其涉及一种DSP控制系统。本发明提供一种与配电网调压结构相结合控制精确可靠的DSP控制系统。本发明包括TMS320F28335芯片U500,U500的74脚依次通过电阻R239、电阻R236与U500的2脚相连,U500的75脚依次通过电阻R238、电阻R237与U500的141脚相连;U500的113脚分别与74ACT541芯片U7的1脚、U7的19脚、电阻R30一端相连,电阻R30另一端接V3.3DP电源;U500的114脚分别与74ACT541芯片U8的1脚、U8的19脚、电阻R43一端相连,电阻R43另一端接V3.3DP电源。
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公开(公告)号:CN107910875B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201711416592.5
申请日:2017-12-25
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网公司 , 东北电力大学
IPC: H02J3/16
Abstract: 一种配电网DSP调压控制系统属于配电网运行配电调压技术领域,尤其涉及一种配电网DSP调压控制系统。本发明提供一种与配电网调压结构相结合控制精确可靠的电网DSP调压控制系统。本发明包括TMS320F28335芯片U500,U500的74脚依次通过电阻R239、电阻R236与U500的2脚相连,U500的75脚依次通过电阻R238、电阻R237与U500的141脚相连;U500的113脚分别与74ACT541芯片U7的1脚、U7的19脚、电阻R30一端相连,电阻R30另一端接V3.3DP电源。
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