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公开(公告)号:CN109119967A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811197074.3
申请日:2018-10-15
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种考虑多因素的发电厂出线重合闸时间整定方法和装置,通过综合考虑单相故障下潜供电流的衰减、永久性故障下重合闸动作对发电机二次冲击、重合闸与相应保护的配合等因素的影响,确定电厂出线的最优重合闸时间。本发明可为发电厂出线重合闸最优时间整定提供技术支撑,提高系统的稳定性,保证了电厂的送出能力。
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公开(公告)号:CN108649571A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810595649.0
申请日:2018-06-11
Applicant: 国网宁夏电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于事故链模型的连锁故障紧急阻断方法,首先基于实际电网数据,采用机电暂态时域仿真方法离线计算搜索高风险事故链,考虑现有紧急控制系统配置信息,从高风险事故链中筛选出前2个事件均未配置紧急控制措施的事故链集合;其次,采用离线计算方法,为此类事故链的第2个事件配置紧急控制策略,确保能够阻断该连锁事故链演化过程;最后,紧急控制系统在完成运行方式实时匹配的基础上,将事故链第1、2个事件相继确定发生作为触发紧急控制措施的必要条件,兼顾了控制的经济性与时效性。本发明可及时阻断由未配置紧急控制措施的相继扰动发展而成的连锁故障,避免了错失控制时机,降低了系统损失。
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公开(公告)号:CN107516903A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710774974.9
申请日:2017-08-31
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑经济性及多时间尺度安全稳定性的精准负荷控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明针对故障发展过程中系统不同时间尺度面临的安全稳定问题,计及切负荷措施代价和电力安全事故责任代价,建立了暂态广义经济损失、准稳态广义经济损失及稳态广义经济损失指标,实现了统筹毫秒级、秒级及分钟级的精准负荷控制。本发明有利于电力系统调度运行人员把握复杂故障后系统不同时间尺度安全运行规律,提升现有三道防线负荷控制手段的适应性,从而提高大电网安全稳定控制的有效性和精益化水平。
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公开(公告)号:CN107394807A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710651888.9
申请日:2017-08-02
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司华东分部 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种多馈入直流换相失败快速评估方法,属于电力系统自动化技术领域。本发明基于初始运行方式下的潮流结果和多馈入交直流电网的结构参数,综合考虑了多回直流间的交互影响、直流自身的运行状态、结构参数以及交流电网对直流逆变站换流母线的支撑能力,在不进行暂态稳定时域仿真前提下实现对多直流馈入交流电网三相短路故障可能引发的多回直流换相失败风险的快速评估。本发明能够有效避免因仅依赖直流逆变站换流母线电压跌落导致的判断错误。
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公开(公告)号:CN118865346A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411337653.9
申请日:2024-09-25
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: G06V20/60 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了断路器触点状态低照度图像检测模型、训练方法、应用,将待识别的断路器图像输入训练好的PMSSD网络中,PMSSD网络包括PMSSD骨干网络和多预测框层;PMSSD骨干网络包括第一卷积模块、至少一个深度可分离卷积DW Conv模块、第二卷积模块,多预测框层被配置为接收多个PSE‑DW Conv模块和第二卷积模块输出的特征图,据此识别特征图中每个预测框的坐标以及每个预测框对应断路器触点状态的类别置信度,并过滤重叠度较大的预测框,剩余的预测框即为检测结果。本发明通过构造不同尺度特征图,提升检测模型对不同尺度断路器触点状态的鲁棒性。利用多个PSE‑DW Conv,在不同尺度引入注意力机制,使得检测模型关注触点状态重要信息,忽略背景等无关部分。
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公开(公告)号:CN118214150A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410222350.6
申请日:2024-02-28
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了基于任务流驱动的实时闭环自动拷机测试方法及系统,方法应用于低频低压减负荷通信网络中的装置控制主机、负荷采集单元、站控层交换机和线路保测装置;包括当负荷采集单元与线路保测装置通道启用时且当负荷采集单元与线路保测装置通信状态正常时,则负荷采集单元向装置控制主机上送负荷采集单元从站控层网络提取的第一信息,或将上送数据清零;第一信息包括有被控线路功率和品质信息。本发明通过配置负荷采集单元,从保测装置获取所控线路的功率大小和方向,自动剔除潮流反送线路,低成本、改动范围小、可行性高、适应范围广;同时为电网第三道防线负荷量实时监测、减负荷策略动态调整计算、动作切负荷量统计等应用提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116316905A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310200073.4
申请日:2023-03-03
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源场站紧急态、动态和稳态有功协调控制方法,该方法在每个计算周期,依次判断稳控紧急控制指令下发状态、并网线路频率启动标识位状态fstart_flag、动态一次调频与稳态AGC协调参数定值SETmod,计算新能源场站有功协调控制调整量△Pact;SETmod包括动态一次调频闭锁稳态AGC、稳态AGC闭锁动态一次调频、稳态AGC与动态一次调频正反向均叠加、稳态AGC与动态一次调频同向叠加反向闭锁动态一次调频、以及稳态AGC与动态一次调频同向叠加反向闭锁稳态AGC;本发明实现了新能源场站紧急态、动态和稳态有功协调控制,提高了大规模新能源接入电网的安全稳定性,提升了新能源场站主动支撑能力。
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公开(公告)号:CN116011763A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211732063.7
申请日:2022-12-30
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: G06Q10/0631 , H02J3/36 , H02J3/38 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种两端混合直流输电系统功率损失量的识别方法和系统,针对两端混合直流输电系统运行特性,方法根据换流器电气量信息、直流运行及故障信息,判断两端混合直流输电系统是否发生直流功率速降或换流器闭锁故障,再根据事故后直流极输送功率信息,更新事故后直流输送功率,进而结合稳定运行时直流输送功率识别直流输电系统功率损失量。本发明能够保证稳控装置在两端混合直流输电系统发生单一或相继故障情况下识别直流输电系统功率损失量的精准有效,从而高效地进一步采取相适应的控制措施,有利于保障两端混合直流输电系统所连接的交直流电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN112491801B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011184026.8
申请日:2020-10-29
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于关联矩阵的面向对象网络攻击建模方法及装置,包括采用关联矩阵的方法,对通信信息网络结构以及网络攻击路径进行描述;利用面向对象的方法描述网络攻击的方式和过程。通过本发明既可以分析攻击行为对单个节点或链路的影响,发现其存在的潜在漏洞;又可以直观的反映网络攻击方法、过程,以及在网络中的攻击路径,方便网络安全人员分析系统的漏洞,找出攻击源和攻击路径,促使网络安全分析从局域网或一个较小的网络拓展到全网,从而提升网络的管理能力。
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公开(公告)号:CN110198030B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201910373860.2
申请日:2019-05-07
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国家电网公司西北分部
Abstract: 本发明公开了一种考虑光伏发电功率快速调控的直流紧急协调控制方法及系统,方法包括:获取各直流、光伏电站的可控量,根据各直流、光伏电站的可控量计算直流、光伏电站的可控量总量;当某直流发生故障时,计算获取系统需要采取的切机量;根据直流、光伏电站的可控量总量及切机量,确定直流、光伏电站的措施总量以及发生故障的直流需要采取的切机措施量;将直流、光伏电站的措施总量分配至各直流、光伏电站,各直流、光伏电站根据分配到的措施量进行调节,发生故障的直流根据切机措施量进行调节。本发明充分利用大规模光伏电站的快速调控能力,减少直流紧急状态下的切机控制量,降低事故后系统控制代价。
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