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公开(公告)号:CN106557051A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610955252.9
申请日:2016-10-27
Applicant: 珠海瓦特电力设备有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/25257
Abstract: 本发明公开了基于串行通信总线的分布式测控系统时间同步系统及方法,上位单元通过内部串行通信总线分别与若干个下位单元通信连接;上位单元,用于将GPS对时装置提供的实时对时信号进行解调,获取当前绝对时间信息,将当前绝对时间添加在通信数据内容的指定位置,形成新数据包,通过串行通信总线对各下位单元进行新数据包的同步发布;下位单元,用于接收新数据包,对接收到的新数据包中的当前绝对时间进行延时计算,利用其内部时钟进行补偿,并调整其内部时间与上位单元发布的当前绝对时间保持一致。本发明在上位单元实现GPS时钟同步,系统内部使用内部串行通信总线对下位单元进行时间同步,可实现全系统上下位单元内部时间同步一致的要求。
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公开(公告)号:CN117134400A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311157852.7
申请日:2023-09-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及储能系统技术领域,尤其涉及一种用于平抑功率波动储能系统的综合控制方法、装置和设备,应用于新能源输电的集成储能系统上,新能源输电的集成储能系统包括集成储能模块,该方法通过经验模态分解计算得到平抑功率,使得在该平抑功率对应的并网功率运行下,可以减少该新能源输电的集成储能系统的储能额定功率需求和运行负担;采用储能集成控制模式控制集成储能模块能运行于最优放电深度,充分利用其循环寿命和延长使用寿命,解决了现有新能源输电系统在平抑功率波动过程中,系统的运行效率低和其储能元件使用寿命低的技术问题。
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公开(公告)号:CN116706864A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310278588.6
申请日:2023-03-21
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种光储直柔直流PV下垂控制方法,VSC控制通常包括电流内环和电压外环,下垂控制结合功率控制与电压控制,根据P‑V特性曲线生成内环电流参考值,以电流流出直流网络为正方向,I‑Iref=K(Udc‑Udcref),根据功率与电压电流的关系P=UI,可得出有功功率与直流电压的关系由此可见,光储指柔直流系统的直流电压调节和功率分配由下垂斜率决定,下垂斜率的选取影响整个直流系统的动态性能和稳定性,因而需要根据功率变换器和直流系统的特性,合理设计下垂特性曲线,同时还应该考虑本地控制器对整个系统稳定性以及其他变换器直流电压的影响。
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公开(公告)号:CN115775050A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211625233.1
申请日:2022-12-16
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种换流变压器短路阻抗的优化方法及装置,方法包括:构建各个变压器的成本造价与变压器短路阻抗的关系、各个变压器的损耗折价与变压器短路阻抗的关系,以及换流阀无功消耗与变压器短路阻抗的关系,进一步确定无功补偿装置的小组数量与变压器短路阻抗的关系,从而确定无功补偿装置的成本造价与变压器短路阻抗的关系,融合各关系得到系统综合造价关于变压器短路阻抗的造价综合函数,并确定目标短路阻抗值。可见,造价综合函数考虑了变压器的成本造价、损耗折价及无功补偿装置,因此在高压直流输电系统中的设备的设计过程中,既考虑了变压器的造价成本,也考虑了损耗成本以及无功消耗成本,所确定的目标短路阻抗值为最经济的设计值。
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公开(公告)号:CN113019964B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911247727.9
申请日:2019-12-09
Applicant: 杭州科工电子科技有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电池分选技术领域,且公开了一种退役动力电池快速分选系统,包括管理平台、测试系统、采集系统、控制系统、输入输出系统、供电系统、交流电网和退役电池模块。工作原理,包括以下操作步骤:S1、数据导入及前处理;S2、脉冲充放电测试及指标计算;S3、恒流充放电测试;S4、循环步骤S2~步骤S3不少于6次;S5、标准化欧式距离和一致性指标计算;S6、电池模块分选。根据设定测试方法实时获取电池充放电电流和电压数据,结合诊断模型可快速计算出每节退役电池的SOH;通过修改诊断模型还能应用于不同类型退役动力电池的SOH计算,以解决现有退役动力电池分选方法的效率低和成本高问题。
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公开(公告)号:CN113659555A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110929284.2
申请日:2021-08-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02H9/04
Abstract: 本发明公开了一种交流断路器瞬态恢复电压抑制装置和高压直流系统,在控制交流断路器的电路上添加了由联锁控制逻辑模块和信号选择模块构成的联锁控制的逻辑环节,仅通过联锁控制逻辑来优化交流断路器的开断策略,就实现抑制交流断路器瞬态恢复电压的目的,而不需要增加额外避雷器等一次设备,也不需要采用更高电压等级的断路器,即可高效经济的实现降低交流断路器瞬态恢复电压的目的,另外联锁控制逻辑的延迟时间可以根据交直流系统实际情况进行调整,适应不同的系统工况提高了高压直流系统的经济性和可靠性,解决了现有技术采取加装避雷器或采用更高电压等级断路器的方法来调节交流断路器反向恢复电压,经济适用性较差和可靠性较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN112117504A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011042934.3
申请日:2020-09-28
Applicant: 深圳市科陆电子科技股份有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种动力电池的控制方法、储能系统、电子设备及存储介质,其中,动力电池的控制方法包括获取第一电池簇的第一剩余容量;获取第二电池簇的第二剩余容量;根据所述第一剩余容量和所述第二剩余容量得到储能系统的总剩余容量;由所述总剩余容量与所述第一剩余容量得到所述第一电池簇的第一出力系数;根据所述第一出力系数给所述第一电池簇设置第一出力功率。每个电池簇实际分配出力功率与其剩余容量相关,剩余容量越高的电池簇所分配出力功率越多,能够提高各电池簇之间的一致性,使各电池簇同步退役,提升储能性能。
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公开(公告)号:CN110571768A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910766836.5
申请日:2019-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于混合线路的直流输电故障重启方法及装置,该方法包括步骤:获取混合线路两端换流站中的保护装置的电流计算结果,确定电流计算结果大于阈值的两个电流值对应的测量点的位置;判断两个测量点之间对应的线路的类型;当对应的线路为电缆线路时,向换流站的换流阀发送第一控制指令,以使换流阀进行移相和闭锁动作;当对应的线路为架空线路时,向换流阀发送第二控制指令,以使换流阀进行移相并重启的动作,然后判断故障是否消失;若是,则重启成功;若否,继续向换流阀发送第二控制指令,当发送总次数达到三次时且故障仍未消失,则向换流阀发送第三控制指令,以使换流阀闭锁。本发明能根据线路类型有针对性地进行重启动作。
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公开(公告)号:CN110417043A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910764746.2
申请日:2019-08-19
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种适合架空线与海底电缆连接的高压直流主接线结构及方法,包括整流侧和与之通过直流线路连接的逆变侧;整流侧和逆变侧各有A、B和N母线;整流侧对应的A母线与N母线、B母线与N母线之间分别连接有整流侧换流器;逆变侧对应的A母线与N母线、B母线与N母线之间分别连接有逆变侧换流器;整流侧对应的A母线、B母线和逆变侧对应的A母线、B母线与直流线路的正极之间分别连接有极线隔离开关L1、L2和L3、L4;整流侧对应的A母线、B母线和逆变侧对应的A母线、B母线与直流线路的负极之间分别连接有极线隔离开关L5、L6和L7、L8。能在完成直流系统极性反转的同时,不改变直流线路电压极性,从而避免海底电缆击穿导致的不良影响。
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公开(公告)号:CN110290682A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910590479.1
申请日:2019-07-02
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种换流站冷却系统,包括换流阀内冷却系统、换流阀外冷却系统、冷却系统综合控制器、阀厅空调及冷水机组;换流阀外冷却系统与换流阀内冷却系统循环连接;冷水机组设有阀厅空调冷水机组和阀外冷用冷水机组,阀厅空调与阀厅空调冷水机组循环连接,换流阀外冷却系统由阀外冷用冷水机组构成;阀外冷用冷水机组、阀厅空调冷水机组均与冷却系统综合控制器双向连接,采用以上结构,能实现换流站冷却系统的综合与紧凑型设计,能有效降低换流站冷却系统的投资成本,且能有效减少冷却系统的占地面积,能有效降低阀厅空调冷水机组载荷受限导致的换流站停运风险,能有效解决换流阀外冷却系统采用冷水机组带来的额外电能损耗问题。
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