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公开(公告)号:CN119254021A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411149447.5
申请日:2024-08-21
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三通路交错反激式并联子模块转换电路及其建模方法、储能变流器,该三通路交错反激式并联子模块转换电路能够实现蓄电池和负载直流母线端口的隔离,减少了输入及输出电流纹波,有效提高了电压转换比;通过建模验证该电路的有效性。
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公开(公告)号:CN110380410B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201910647880.4
申请日:2019-07-17
Applicant: 国家电网有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种发电机调速器参数动态聚合方法及其系统,包括如下步骤:计算待聚合的发电机集合中每台发电机i的旋转备用容量和有功调节性能指标;根据调速器的类型对发电机集合中的发电机进行归类;对采用相同类型调速器的有功调节性能指标进行求和,得到不同类型调速器的调节性能指标,并计算每一类型调速器的平均调节性能指标;确定等值发电机的调速器类型;并针对采用此类型调速器的发电机调速器参数进行动态聚合。本发明以保持等值前后机组有功旋备备用容量和总体调节特性不变为目标,给出了电网等值过程中发电机调速器的选型及参数聚合方法,动态聚合计算速度快,工程精确度高。
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公开(公告)号:CN115659601A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211191202.X
申请日:2022-09-28
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , H02J3/24 , H02J3/38 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种双馈风电场单机等值并网模型的参数辨识方法及装置,所述方法包括:1、设定实验方案,2、收集n组用于辨识待辨识参数的详细模型数据,3、建立双馈风电场单机等值并网模型,利用自适应惯性权重粒子群智能算法对详细模型数据进行初步辨识,得到参数辨识初步结果,4、将每一组详细模型数据对应的参数辨识初步结果代入双馈风电场单机等值并网模型,在不同运行工况中进行实验,选取最优参数,5、利用最优参数建立双馈风电场最优单机等值模型,并在不同工况下运行,以此验证最优参数的准确性。本发明能运用多组详细模型数据精确辨识双馈风电场等值模型集电系统参数,从而建立适用于次同步振荡分析的双馈风电场等值模型。
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公开(公告)号:CN115499063A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210905664.7
申请日:2022-07-29
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开一种适用于虚拟电厂紧急控制系统的通信接口装置及通信方法,通信接口装置包括CPU单元、FPGA单元、STM‑1光纤接口以及多路COMSTC光纤接口;FPGA单元包括STM‑1收发电路模块和多个COMSTC收发电路模块,STM‑1光纤收发模块通信连接STM‑1光纤接口,用于通过SDH设备与用户控制终端通信连接;各COMSTC光纤收发模块分别通信连接COMSTC光纤接口,用于与控制子站通信连接;从而将控制子站下发的数据传输给用户控制终端,以及将用户控制终端上传的数据传输给控制子站。本发明能够实现虚拟电厂紧急控制系统中控制子站与多用户控制终端之间的通信交互,解决当前虚拟电厂紧急控制系统方案中E1接口板卡存在配置极限的问题,并能够保障通信可靠性。
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公开(公告)号:CN109670213B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201811440764.7
申请日:2018-11-29
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网山东省电力公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/27 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种风电场多机等值建模方法,包括:选取某风电场中风电机组运行时的有功功率、无功功率、机端电压、输出电流、风速五种状态变量作为聚类算法的聚类因素;将上述状态变量作为神经网络SOM聚类算法的输入变量矩阵;根据SOM神经网络聚类算法自动聚类的特点得到风电场分群数目K;将K值作为C均值聚类的初始输入进行快速聚类,得到风电场多机等值模型;对风电场多机等值模型进行参数聚合;以聚类结果为准建立新的等值风电场进行仿真模拟;本发明结合神经网络SOM的自动聚类的特性和C均值聚类的快速聚类的特质,对风电场进行快速有效的聚类。
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公开(公告)号:CN114727326A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210427926.3
申请日:2022-04-22
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H04W24/06
Abstract: 本申请公开了一种基于无线网络的仿真数据广域同步测试系统,所述系统包括:位于实验室的主站测试设备和至少一个现场测试设备;所述主站测试设备,用于接收位于所述实验室的仿真设备发送的仿真数据,所述至少一个现场测试设备,用于通过云服务器接收主站测试设备发送的、与自身对应的仿真数据,所述仿真数据用于对于所述现场测试设备对应的待测试系统进行测试。利用本申请实施例提供的方案,采用“实验室+现场”相结合的方式,由位于实验室的仿真设备生成仿真数据,并通过云服务器将仿真数据发送给位于现场的现场测试设备,以实现对测试现场的待测试系统进行测试,采用本方案,能够高效的对位于测试现场的多个待测试系统进行测试。
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公开(公告)号:CN111371089B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010162158.4
申请日:2020-03-10
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00 , G06F30/36 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种电网动态等值的量化评估方法,包括根据等值前、后的电网稳态特征,计算等值后电网稳态特征保全度;根据等值前、后的电网暂态特征,计算等值后电网暂态特征保全度;根据等值前、后的电网关键动态特性,计算等值后电网关键动态特性保全度;响应于等值后电网稳态特征保全度、等值后电网暂态特征保全度和等值后电网关键动态特性保全度均大于阈值,电网动态等值有效。同时公开了相应的系统。本发明从电网稳态特征、暂态特征、关键动态特性三个维度对电网动态等值进行评估,能够全面客观地反映等值模型对电网不同稳定特征的保全效果。
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公开(公告)号:CN108493972A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810235001.2
申请日:2018-03-21
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/7005 , Y02T10/92 , H02J3/32 , B60L53/64 , B60L55/00
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车短时备用能力的评估方法,包括确定计及用户出行需求的电动汽车充/放电合约中的参数;给出影响电动汽车充/放电路径的充/放电可行域;基于充/放电可行域,给出影响电动汽车备用能力的功率边界约束和电量边界约束;计算最低电量约束线;考虑电池寿命约束,给出电动汽车的放电深度和单个调度周期内放电次数约束;基于所有约束,给出电动汽车备用能力的计算方法。本发明可以快速评估电动汽车的短时备用能力。
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公开(公告)号:CN104600839B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410804232.2
申请日:2014-12-19
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于风险的电网安全稳定控制系统关键通信链路辨识方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明以通信链路中断前后电网的控制措施代价差作为指标,结合通信链路中断概率和电网故障场景概率,计算通信链路中断风险,考虑遍历所有需要分析的电网预想故障场景和通信中断事件,从而形成通信链路中断风险的累计值,风险累计值大于设定门槛的通信中断链路即为电网安全稳定控制系统的关键通信链路。本发明能够准确地辨识出导致电网安全稳定运行风险的通信中断故障的关键通信链路,为调度运行人员进行基于风险的电力与通信组合故障的控制决策奠定技术基础。
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公开(公告)号:CN102522748B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201110445599.6
申请日:2011-12-28
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明属于电力系统及其自动化技术领域,提出了一种电力系统动态过程中的在线分析与决策计算方法。该方法包括同时进行的两个过程,过程1完成基于实时检测的计算进程控制功能,主要步骤是:(1)实时检测扰动场景,识别系统动态;(2)根据实测系统状态对计算进程实施控制。过程2完成计算功能,主要步骤是:(1)当实际系统处于动态过程中,先按照实际扰动场景序列进行系统动态过程的仿真,再在仿真的系统动态过程中施加预想故障场景,进行安全稳定分析与决策计算;(2)当实际系统处于稳态运行时,直接将当前的稳态潮流作为初始平衡点,进行针对预想故障场景的安全稳定分析与决策计算。
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