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公开(公告)号:CN114186398B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202111425972.1
申请日:2021-11-24
申请人: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种海上风电低频送出系统的最优频率选择方法,该方法针对海上风电低频送出场景,以占据海上风电低频送出工程投资费用主体的海缆回数为优化对象,采用低频输电线路送端高抗补偿方式,通过计算不同频率下海缆沿线电流最大值确定海缆最小回数,并以此为依据选择低频输电最优频率。该方法实施简单,对于指导实际工程设计具有重要价值。本发明可基于实际工程设计数据得到低频输电最优频率,以减小占据海上风电低频送出系统投资费用比重最大的海缆回数为优化目标,实施方法简单,效率高。
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公开(公告)号:CN112541291B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202011522320.5
申请日:2020-12-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/04 , G06F113/26
摘要: 本发明公开了一种面向电网支柱瓷绝缘子的多层次精细化建模方法。本发明基于有限元软件,首先利用有限元软件建立支柱瓷绝缘子的整体模型,运行支柱瓷绝缘子的整体模型分析;其次,使用子模型技术,单独建立法兰胶装区域局部模型,将整体模型在局部模型边界的位移响应作为法兰胶装区域局部模型的边界条件;最后在局部模型中不同材料的接触面上使用粘聚带模型,模拟接触行为。本发明的建模方法,既避免了在整体模型中采用精细建模法导致的网格过多、计算规模大的问题,又避免了简化建模中没有考虑瓷绝缘子胶装区域各材料之间接触行为的问题,兼顾计算的高效性和准确性。
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公开(公告)号:CN117647733A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311675690.6
申请日:2023-12-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01R31/12 , G01H9/00
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘组合电器光谱传感信号的分时提取装置及方法。本发明的分时提取装置,包括:复合光学接口模块接入至少二个不同类型的光纤传感器,并连接第一可调光衰减器,第一可调光衰减器、光耦合器、平衡光电探测器和数据采集卡依次连接,数据采集卡采集得到的数据输出给控制器模块;可调谐光源通过第二可调光衰减器连接光耦合器,和第一可调光衰减器及平衡光电探测器组成外差干涉仪结构;控制器模块控制第一、二可调光衰减器及可调谐光源。本发明实现对传感信号光不同频率成分的分时提取,支撑局放、振动等多参量融合检测,与基于单一传感器的监测装置相比,能更准确地获得气体绝缘组合电器的运行状态。
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公开(公告)号:CN116840561A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310766408.9
申请日:2023-06-27
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明属于变压器阻抗测试技术领域,具体涉及一种低频变压器阻抗测试装置。针对现有工频阻抗测试装置无法应用于低频场景下或在低频场景下测量不准的不足,本发明采用如下技术方案:一种低频变压器阻抗测试装置,包括:低频电源发生模块,包括单相整流电路、低频电源控制器、功率模块驱动器、PIM功率模块和LC滤波器;低频信号采集模块,包括电压互感器、电流互感器、增益控制电路、有源滤波电路和AD转换控制器;人机交互模块;中央处理器,分别与所述低频电源发生模块、所述低频信号采集模块和所述人机交互模块相连。本发明的低频变压器阻抗测试装置的有益效果是:可以准确地实现低频变压器的短路阻抗测试。
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公开(公告)号:CN116662900A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310515415.1
申请日:2023-05-06
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F18/2415 , G06F17/18 , G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种低频电压的局部放电程度识别方法及系统,属于局部放电识别技术领域。现有方案,没有公开如何识别局部放电的严重程度。本发明的一种低频电压的局部放电程度识别方法,通过构建拟合分布模型,对局部放电数据拟合,得到局放分布状况;根据局放分布状况,计算形状参数或/和尺度参数,并得到形状参数或/和尺度参数的变化趋势;根据变化趋势,确定用于区分局放程度的阈值;根据阈值,能够对发生局放的程度进行准确识别;并且基于形状参数或/和尺度参数的变化趋势进行判断,识别结果准确,不会被外界因素干扰,不易出现误判,进而可对绝缘系统的可靠性以及绝缘老化程度进行准确评估,可以满足复杂电力系统的实际要求。
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公开(公告)号:CN115034553A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210448038.X
申请日:2022-04-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种设备风险评估方法及系统。风险评估是确定设备面临的和可能导致的风险的过程,对风险(故障概率和损失大小)进行量化、比较和排序,为制定防范措施提供科学的依据。本发明提供了一种结合设备重要度、健康指数、故障诊断结果的设备风险评估方法及系统,利用设备重要度原始得分计算设备资产评估值,联合设备健康指数和故障诊断结果确定设备发生故障的综合概率,由人身损失、电网损失和设备损失三要素计算资产损失程度,上述三个计算结果相乘,得到量化的设备风险值,实现设备面临的和可能导致的风险评估。
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公开(公告)号:CN113078631B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110195744.3
申请日:2021-02-19
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
发明人: 裘鹏 , 金玉琪 , 郭锋 , 项中明 , 陆承宇 , 徐华 , 王松 , 陆翌 , 张静 , 潘武略 , 陈骞 , 谢浩铠 , 陈明 , 李心宇 , 周路遥 , 唐爱红 , 卢智键 , 罗绍铷
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种分布式潮流控制器多单元协调控制方法。本发明采用的技术方案为:所有DPFC单元的出力分配由协调控制器承担,其每隔一个控制周期T更新一次控制目标,然后通过判断控制目标是否发生改变,对于控制目标不变的情况下,DPFC单元的个数和出力也保持不变;而当控制目标发生改变时,协调控制器需根据新的控制目标重新制定DPFC单元分配方案,求出所需投入工作的DPFC单元个数和各DPFC单元的出力量。本发明能保证每个工作中的DPFC单元处于高效运行状态,且充分利用线路上的冗余单元,提高所有DPFC单元的平均利用率,降低单个DPFC单元的故障率,大幅度延长整个DPFC串联系统的寿命。
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公开(公告)号:CN114117983A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111435799.3
申请日:2021-11-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种单相串联分布式潮流控制器的等效仿真模型。目前,分布式潮流控制器串联数目较多时使用详细模型,存在电磁暂态仿真时间较长的问题。本发明的等效仿真模型包括避雷器、等效电阻Req、等效电压源ueq以及等效电感Leq,所述的等效电阻Req、等效电压源ueq和等效电感Leq串联,然后与避雷器并联;所述等效电阻Req和等效电压源ueq的大小计算采用戴维南等效电路方法,避雷器的参数选取时假定串联分布式潮流控制器电压均衡。本发明大大降低每一相串联分布式潮流控制器单元的节点数,在保证仿真精度的同时显著提高了仿真速度。
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公开(公告)号:CN112510710B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110158289.X
申请日:2021-02-05
申请人: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种分布式潮流控制器注入电压模式定值换算方法及系统。目前,分布式潮流控制器按注入电压模式进行控制时,通过实测DPFC输出电压和线路电流计算得到阻抗,但该种模式无法开展事先的全网潮流分析,仅能开展实时电网潮流分析。本发明计算前、后两次的阻抗,利用阻抗差值比与偏差允许值的大小判断得到阻抗定值。本发明将电压控制定值转换为阻抗定值,使注入电压模式通过简单计算获得阻抗数据,适合开展事先的全网潮流分析。
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公开(公告)号:CN112467759A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202110118875.1
申请日:2021-01-28
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式潮流控制器低电流工况下的控制方法及系统。本发明包括:1)DPFC处于启动阶段时,换流阀还未解锁,判断流过DPFC的电流有效值大于最低限值1分钟以上时,认为电流已稳定于最低限值之上,满足可靠取能的条件,允许换流阀解锁,操作换流阀解锁运行;2)DPFC稳态运行时,若DPFC输出电压小于其额定值,并且流过DPFC的电流有效值低于最低限值,首先调节DPFC使其呈现出电容性阻抗的状态,然后通过调节DPFC的输出电压使线路电流始终大于最低限值+△I。本发明可防止DPFC在低电流工况下失去控制从而影响DPFC一次设备安全以及交流线路的可靠供电,确保DPFC在电流恢复正常值之后可靠启动或重启动。
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