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公开(公告)号:CN104850687A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510195000.6
申请日:2015-04-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种交流短路试验的区域筛选方法,包括:将交直流混联电网中的直流输电系统分为第一和第二直流输电系统,并对各第一直流输电系统建立电磁暂态详细模型;计算获得相应的坐标集合;确定实际直流输送功率;计算第二逆变站换流变高压母线故障相电压跌幅;计算在各交流母线处发生交流短路故障时各第一和第二直流输电系统的第三逆变站换流变高压母线故障相电压跌幅;根据第二和第三逆变站换流变高压母线故障相电压跌幅,筛选出若干条交流母线,评估该交流母线对各第二直流输电系统的综合影响并筛选出相应的试验区域。采用本发明实施例,能充分考虑交流短路试验中直流换相失败的试验要求,保证试验结果和减小试验对整个系统的影响。
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公开(公告)号:CN104849586A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510193531.1
申请日:2015-04-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种交流短路试验的区域筛选方法,该方法包括:A、统计与目标厂站直接相连的交流线路,并将这些交流线路组成的区域记为第一试验故障点区域;B、计算第一试验故障点区域中各交流线路在短路故障下对应的负荷母线电压数据;C、根据负荷母线电压数据,判断是否存在符合要求的交流线路区域;若否,则调整近区电网的运行方式,并返回步骤B;若是,则将符合要求的交流线路区域记为第二试验故障点区域;D、根据地形和环境信息,再次进行判断;若不符合要求,则调整近区电网的运行方式,并返回步骤B;若符合,则将符合的区域确定为实际试验故障点区域。采用本技术方案能降低交流短路试验时的负荷低压脱扣风险,保障用户侧的正常用电。
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公开(公告)号:CN104779627A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510136992.5
申请日:2015-03-25
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电网技术研究中心
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30 , H02J3/18 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种辐射型电网中主变关口无功区间的实时优化整定方法,包括以下步骤:从信息管理系统数据库中获取辐射型电网的参数信息,建立辐射型电网模型;利用电网数据采集与监控系统采集辐射型电网的实时运行数据;计算线路末端无功功率的最优值QL;计算QL的绝对值|QL|,并将|QL|分配成n份,每一份的值记为Ai;计算Ai与0的平均数Bi,并在Bi的基础上加、减裕度β形成各主变压器的关口无功优化取值区间[Bi-β,Bi+β];经过时间T后,按照上述步骤进行新一轮的关口无功优化取值区间的计算,获得新的关口无功优化取值区间。
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公开(公告)号:CN104778348A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510134783.7
申请日:2015-03-25
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电网技术研究中心
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种低压脱扣器的电压暂降动作特性建模方法,包括如下步骤:构建试验平台并进行试验,记录低压脱扣器在不同暂降测试信号以一定频次作用下的动作次数;从低压脱扣器的动作情况中,统计出在不同暂降幅值和起始点相位下相应的不动作的最大持续时间t1和动作的最小持续时间t2作为试验数据;依据试验数据,在幅值-持续时间平面上绘制低压脱扣器在不同起始点相位下的电压耐受曲线,找出分割点处的幅值相应的t1和t2作为模糊聚类的特征指标;对不同起始点相位下的电压耐受曲线进行聚类,针对同一类别的若干条电压耐受曲线,对其相应的若干组试验数据作算术平均处理;对处理后的数据进行拟合,得到低压脱扣器耐受曲线的数学模型。
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公开(公告)号:CN104569820A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510021756.9
申请日:2015-01-15
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于FFT变换的多机群失步解列判断方法,包括以下步骤:1)测量从故障发生时到故障切除后0.5s的时间段内发电机发出的有功功率;2)对发电机的有功功率进行傅里叶变换,得到发电机的有功功率幅值频谱;3)对第i个发电机各个倍频下的有功功率幅值进行比较,当只存在一个极小值时判断发电机i发生失步,若存在两个及以上极小值时,还要满足极小值都小于0且第一个极小值的绝对值比第二个极小值的绝对值小才可判断发电机i发生失步;4)若系统中发生失步的机组数量大于1,除第一个区间外的区间都以每10个倍频为一个区间对傅里叶分析的频率进行划分。具有能在多机群失稳的情况下判断出系统是否发生失稳等优点。
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公开(公告)号:CN104505866A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410855504.1
申请日:2014-12-31
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种仿真多馈入直流故障恢复特性的等效解耦方法,包括以下步骤:1、将N直流馈入系统划分为N个区域形成N回直流,使每个区域只包含一回直流;2、设计受端系统解耦等效短路比计算方法并求取解耦等效短路比;3、送端系统采用与受端系统相同的方法计算其解耦等效短路比;4、依据解耦等效短路比,建立解耦后N个单直流馈入系统仿真模型;5、在单直流馈入系统仿真模型上设置等效的故障,以模拟多直流馈入系统故障。具有减小了交直流电网电磁暂态仿真规模,缩短了计算机仿真机时间和易于推广使用等优点。
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公开(公告)号:CN104217248A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410226490.7
申请日:2014-05-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种针对输电走廊网损分析方法。包括以下步骤:(1)根据输电走廊送电力电量计划以及检修计划,计算出相应时段的电力线损;(2)根据每个季度典型日高峰、低谷两个时段的电力线损以及相应时段输电走廊电力情况,计算该典型日的输电走廊总电量、线损电量和总售电量,得出该典型日的线损率;(3)对步骤(2)得到的线损率进行局部细微调整;(4)计算各季度线损电量;(5)计算全年总线损电量;(6)将全年总线损电量除以输电走廊总购电量即为输电走廊年线损率。该方法充分考虑了输电走廊的电力电量计划与检修计划,紧密结合我国电网架构特点及现有设施,能够被快速的应用于大部分实际场景,并且可以得到更准确的分析结果。
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公开(公告)号:CN104092233A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410310347.6
申请日:2014-06-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明是一种基于潮流计算的评估多直流落点系统中各站点对逆变站电压支撑强度指标的方法,特别是一种基于潮流计算的评估多直流落点系统中各站点对逆变站电压支撑强度的指标(VSF)的计算方法。本发明通过求解某一电力系统网络在指定站点投入一定容量的无功补偿设备前后的电力系统潮流,得到在该站点投入无功补偿前后该网络中各逆变站换流母线电压的变化,进而求得各站点对于逆变站电压的支撑强度指标VSF。本发明评估多直流落点系统中各站点对逆变站电压支撑强度指标的方法所需数据简单,操作方便,可以大大提高VSF指标的计算效率。
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公开(公告)号:CN104092223A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410310330.0
申请日:2014-06-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明是一种基于节点阻抗矩阵的评估多直流落点系统中各站点对逆变站电压支撑强度指标的方法。本发明通过计算系统的节点阻抗矩阵和在指定站点投入一定容量的无功补偿设备引起的节点注入电流变化,计算该注入电流变化引起的各逆变站换流母线电压的变化,进而求得各站点对于逆变站电压的支撑强度指标VSF。本发明提出的基于节点阻抗矩阵的评估多直流落点系统中各站点对逆变站电压支撑强度指标的方法,计算方法简单,物理意义明确,可以大大提高VSF指标的计算效率。
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公开(公告)号:CN104037783A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410238728.8
申请日:2014-05-30
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
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明是一种多直流落点受端系统的无功控制装置配置区域的确定方法,该方法计算候选配置可快速投切的无功控制装置的站点的VSF指标,得到各候选站点配置无功补偿设备对各逆变站电压综合支撑作用强弱,基于故障集、通过时域仿真计算分析各候选站点的电压薄弱程度,利用加权求和方法得到基于VSF指标和电压薄弱程度指标的综合系数指标,根据综合系数指标确定可快速投切的无功控制装置配置区域。该方法简单、有效、灵活,物理意义明确。
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