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公开(公告)号:CN113067366A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202010001435.3
申请日:2020-01-02
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02P9/10 , H02P101/15
摘要: 本发明涉及风电场经柔性直流孤岛送出的故障联合穿越方法与装置,方法包括:当送端换流站的交流侧线路发生短路故障时,送端换流器由定交流电压控制模式切换为定电流控制模式,风电机组的机侧变流器由定有功/无功功率双环控制模式切换为有功电流优先控制模式,在保证交流电压稳定的同时,尽可能提高故障期间的交流电压幅值,以利于故障的快速恢复。本发明通过对风电场和送端换流站的配合控制,使交流侧电压平稳恢复,从而实现故障联合穿越。
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公开(公告)号:CN112821439A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911122075.6
申请日:2019-11-15
申请人: 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明涉及一种柔性直流换流器的前馈控制方法及装置,其主要是当电网电压发生小信号扰动时,前馈控制处于静止模式,前馈控制的输出值恒定;当电网电压突变时,前馈控制处于跟踪模式,前馈控制的输出值跟随其输入值的变化而变化。即本发明通过在柔性主流换流器的电流内环控制之前加入前馈控制处理环节,实现电网电压的快速跟踪,能够在交流故障时跟随三相交流电压进行调节,降低换流阀过流风险,在电网电压出现小信号扰动时,维持输出恒定,提高系统稳定性。
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公开(公告)号:CN108539748B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201810456756.5
申请日:2018-05-14
申请人: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 许继集团有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及双回线统一潮流控制器及其串联侧换流器控制方法,通过计算双回线间的电流解耦项,在双回线统一潮流控制器串联侧换流器的电流内环各自增加考虑另一条回线电流的解耦项,并与本回线电流内环PI控制器和dq轴电流解耦项共同作用,得到换流器输出电压参考值,用于控制线路功率,能实现双回线间的潮流解耦控制,减小双回线功率调节时的相互影响,提高了系统动态响应特性,且控制结构简单易于实现。
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公开(公告)号:CN111740386A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010568402.7
申请日:2020-06-19
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明专利涉及一种柔性直流输电换流阀过电压抑制方法和装置,以换流阀六个桥臂电流测量值为输入量,利用换流器正常运行工况下六桥臂电流平衡、阀区内接地故障工况下六桥臂电流不平衡的运行机理,并结合换流阀控制系统保护装置快速响应的特点,可有效识别换流阀区域接地故障,并切除能量馈入源,降低换流阀设备电压应力,从而保护换流阀设备安全运行。本发明适应于采用架空线路及海缆线路半桥式、全桥等子模块拓扑的MMC的柔性直流输电工程中,提高了柔性直流输电系统运行的灵活性与可靠性,具有很大工程应用前景。
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公开(公告)号:CN109245058A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810904929.5
申请日:2016-05-11
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及含UPFC的输电线路快速距离保护方法与装置,通过在正常运行时计算UPFC的最大等效阻抗,在系统发生故障时,计算故障补偿电压时采用正常运行时计算的UPFC的最大等效阻抗,可有效防止当保护装置用于近UPFC侧,当发生反方向出口故障时,快速距离保护存在误动的风险;同时还可防止当保护装置用于远UPFC侧,当发生正方向区外金属性故障时,快速距离保护存在超越动作的风险。
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公开(公告)号:CN118093439B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410487715.8
申请日:2024-04-23
申请人: 南京航空航天大学 , 国网上海市电力公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 位雪银 , 李静 , 吴金龙 , 顾荣斌 , 何旭东 , 方晓蓉 , 邵佳炜 , 张皛 , 潘晨灵 , 刘文意 , 周忠冉 , 李马峰 , 蔡世龙 , 潘安顺 , 顾亚林 , 张俊杰 , 邱文元 , 富思
摘要: 本发明公开了一种基于一致图聚类的微服务提取方法和系统,包括单体程序结构依赖视图构建、单体程序语义视图构建、基于一致图增强图Transformer的特征嵌入表示学习、基于k‑means聚类算法的微服务提取。本发明通过提取单体程序中类之间的依赖关系和创建类的过程中使用的文本信息,构建结构依赖视图和语义视图,再通过一致图增强图Transformer生成一致图,实现单体程序结构信息和语义信息的统一建模,最后基于得到的一致图,利用k‑means聚类算法实现对单体程序的拆分。本发明结合单体程序多视图信息,构建一致图增强图Transformer,实现了微服务提取在功能性和模块性方面性能的提升。
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公开(公告)号:CN117201646A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311285515.6
申请日:2023-09-28
申请人: 国网上海市电力公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 南京航空航天大学 , 国家电网有限公司
发明人: 卢士达 , 吴金龙 , 顾荣斌 , 潘晨灵 , 方晓蓉 , 何旭东 , 邵佳炜 , 张皛 , 刘文意 , 刘金锁 , 胡游君 , 周忠冉 , 邹徐熹 , 沈耀威 , 刘军 , 魏训虎 , 樊泽宇 , 刘皓 , 位雪银 , 李静
IPC分类号: H04L69/22 , H04L69/16 , H04L43/028 , H04L43/04 , H04L41/0663
摘要: 本发明公开了一种电力物联终端报文的深度解析方法,包括:通过数据镜像对电力物联终端的报文数据进行无扰采集;构建协议树的层级关系;按照协议树的层级关系对采集的电力物联终端的报文数据进行逐层解析;采用协议逆向工程对解析后的数据进行处理,获取电力物联终端的通信协议,并提取通信过程中产生的操作指令含义,操作指令含义包含对设备行为指令、有效负载数据的行为含义。本发明同时兼顾报文解析的无扰采集、实时性解析和深度解析,有效实现全域物联管理,同时具备可移植性,能够实现电力物联终端设备能力扩展的可扩展性和一致性,为电力物联终端设备自动注册、业务快速上线提供了有力的技术支持,提升电力物联终端设备的工作效率。
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公开(公告)号:CN114094853B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111214923.3
申请日:2021-10-19
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种PWM整流器直接电压控制方法及系统,方法包括:对PWM整流器的直流电压外环控制器采用第一PI控制和第一2次PR控制的复合控制;将第一PI控制器和第一2次PR控制器的输出电流指令之和作为电流内环的D轴电流指令,将第一2次PR控制器的输出电流指令经预设频率的全通滤波器并进行90°相移后作为电流内环的Q轴电流指令;对电流内环采用第二PI控制器和第二2次PR控制器的复合控制,以实现PWM整流器跟踪直流电压外环控制器输出D轴电流指令和Q轴电流指令中的直流分量和二倍频交流分量。上述方案实现了电网电压不平衡条件下的PWM整流器输出直流母线电压不含二倍频波动分量。
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公开(公告)号:CN115528720A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110709532.2
申请日:2021-06-25
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于熄弧角动态补偿的连续换相失败抑制方法,包括如下步骤:获取故障恢复过程中不发生换相失败的熄弧角理论值;依据熄弧角理论值,计算熄弧角补偿量;结合熄弧角动态补偿使能信号,将熄弧角补偿量叠加至定熄弧角控制指令值,得到定熄弧角控制修正值,以抑制故障恢复过程中的连续换相失败。通过考虑故障恢复过程中直流电流、换相电压幅值、换相电压偏移角等电气参数对熄弧角的约束,对熄弧角进行理论值计算,将上述计算结果与额定熄弧角比较,即可得到熄弧角动态补偿量,该熄弧角补偿量更为精确且不依赖仿真整定,可以在抑制故障恢复过程中连续换相失的基础上使系统维持一个较高功率传输水平。
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公开(公告)号:CN110943974B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201911076577.X
申请日:2019-11-06
摘要: 一种DDoS异常检测方法及云平台主机,根据CPU利用率和网络流量数据,采用基于窗口的时间序列分析方法和单类分类检测方法进行异常检测。本发明可以实现更高的准确率和较低的误报率,同时也能记录攻击的过程,有利于人工的进一步分析并且将攻击后的行为与正常工作下的负载高峰进行区分。
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