高压移相变压器
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105896548B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610402020.0

    申请日:2016-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种高压移相变压器,包括第一相原边绕组、第一相副边绕组、第二相原边绕组、第二相副边绕组、第三相原边绕组和第三相副边绕组。第一相原边绕组、第二相原边绕组和第三相原边绕组均一端接地,以星型方式连接后并联接入三相输电系统。高压移相变压器的原边采用自耦变压器结构,一个原边绕组的自耦部分和一个副边绕组构成电压调节绕组,将原边励磁绕组的自耦部分作为副边绕组,每相串联补偿电压由传统三相电压补偿变为两相电压补偿,减少了绕组数量从而减少各相之间的接线个数,降低了绝缘费用,提高了高压移相变压器的经济性。

    一种考虑需求侧响应的智慧能源示范区规划方法

    公开(公告)号:CN108494018A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810215808.X

    申请日:2018-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种考虑需求侧响应的智慧能源示范区规划方法,包括以下步骤:S1.对智慧能源区域的能源资源利用条件进行收集和能源需求预测;S2.构建智慧能源区域协同规划目标函数和约束条件;S3.根据能源特性和重要用户用电要求,建立智慧能源区域需求侧响应服务平台;S4.根据用户需求及侧响应服务要求,制定差异化能源协同规划方案;S5.对智慧能源规划初步方案进行评估反馈;S6.优化智慧能源区域规划方案,得到智慧能源区域协同优化节能环保的规划最终方案。本发明可实现区域能源互补和梯级利用,消减部分用户的高峰负荷并降低峰谷差,提高了供电可靠性和智慧能源的利用效率,实现示范区能源高效利用,信息协调互动、节能减排和绿色环保发展的目标。

    基于重要电力用户的中心城区保底电网多目标规划方法

    公开(公告)号:CN107220736A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710574748.6

    申请日:2017-07-14

    Abstract: 本发明提供一种基于重要电力用户的中心城区保底电网多目标规划方法,该方法以重要电力用户的供电电源及其相应供电线路的选取为决策变量,以保底电网中变电站和电源总数最少、线路回数最少和电缆线路比例最高为联合优化目标,采用基于图论的广度优先算法检验及构建完整网架,采用差分进化算法求取全局Pareto最优解集,生成多个备选方案。与现有技术相比,本发明从重要电力用户的实际供电情况出发,更加符合中心城区保底电网的实际构建需求;通过多目标规划优化,对控制保底电网的规模更加全面合理;将电缆比例设置为目标函数之一,更加直观地反映出保底电网抵抗极端自然灾害的能力;生成多个备选方案,使方案的选择更加具有灵活性。

    一种电网安全运行的控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN110556800A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910854838.X

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本申请公开了一种电网安全运行的控制方法、装置、设备及介质,该方法包括:当含有电抗型超导限流器的目标电网发生母线单相短路时,则获取目标电网在母线单相短路下的系统导纳矩阵;根据系统导纳矩阵和目标电网的注入电流获取目标电网在母线单相短路下各个母线的目标电压;根据目标电压获取目标电网中各个母线对地的目标电流;利用目标电流和注入电流确定电抗型超导限流器在发生母线单相短路时的短路电流;利用电抗型超导限流器将短路电流限制在目标电网中断路器的额定开断电流范围之内,以保证目标电网的安全运行。显然,通过该方法可以保证目标电网在运行过程中的安全性和可靠性。

    高压移相变压器
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105896548A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610402020.0

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: Y02E40/10 H02J3/12 H01F27/2852 H01F30/12

    Abstract: 本发明涉及一种高压移相变压器,包括第一相原边绕组、第一相副边绕组、第二相原边绕组、第二相副边绕组、第三相原边绕组和第三相副边绕组。第一相原边绕组、第二相原边绕组和第三相原边绕组均一端接地,以星型方式连接后并联接入三相输电系统。高压移相变压器的原边采用自耦变压器结构,一个原边绕组的自耦部分和一个副边绕组构成电压调节绕组,将原边励磁绕组的自耦部分作为副边绕组,每相串联补偿电压由传统三相电压补偿变为两相电压补偿,减少了绕组数量从而减少各相之间的接线个数,降低了绝缘费用,提高了高压移相变压器的经济性。

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