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公开(公告)号:CN114781946B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210702570.X
申请日:2022-06-21
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于供用能系统的聚合方法,方法包括:对获取的至少一个用户的负荷可调容量进行聚合,得到供用能系统的负荷可调容量;获取供用能系统中各个机组的预测出力大小,并对各个机组的预测出力大小进行优化,得到供用能系统的目标可调出力范围;计算至少一个目标可调出力大小对应的供用能系统的至少一个目标调控成本,得到与目标可调出力范围相关联的目标调控成本目标调控成本范围;根据供用能系统的负荷可调容量、目标可调出力范围以及与目标可调出力范围对应的目标调控成本目标调控成本范围构建等值模型,等值模型对供用能系统进行优化调度。解决了获得的等值参数与实际调度计划误差较大,不能保证系统运行的经济性和可靠性的问题。
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公开(公告)号:CN114188945B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210144000.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种含光伏电源配电网短路电流计算方法及装置,方法包括根据故障前潮流计算得到光伏节点电压电流正常运行值;将负荷节点和故障节点分别做适用于高斯迭代短路计算的等效导纳处理,形成含光伏配电网导纳阵;基于光伏电源的压控流源特性,在每次高斯迭代后根据光伏节点电压计算并修正注入电流向量中的光伏节点注入电流;短路计算迭代收敛后求得故障后各个节点电压值,并以此求得全网的短路电流。该方法能较好地将高斯迭代算法嵌入短路计算过程中,并提高含光伏电源的配电网短路电流计算精度。
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公开(公告)号:CN110826730B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910957379.8
申请日:2019-10-10
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉凯默电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于离线语音识别的就地化保护信息查看方法,建立就地化保护信息要素列表;建立就地化保护离线语音命令基本词库;建立就地化保护离线语音识别发音扩展词库;依据SCD文件选择间隔就地化保护装置;接入就地化保护专网并开启离线语音识别;识别就地化保护信息查看命令词;显示识别成功的就地化保护信息查看命令词对应的就地化保护信息。本发明通过接入就地化保护专网,基于语音输入快捷实现就地化保护现场测试、运维时的保护信息查看,解决就地化保护管理单元与就地化保护分离,测试运维时不便于及时查看就地化保护信息及状态的难题,有效提高就地化保护、测试运维效率和便利性。
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公开(公告)号:CN114188944A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202210135349.0
申请日:2022-02-15
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种含分布式电源的电网短路电流计算方法及装置,方法包括:利用潮流计算计算出发电机节点故障前的电压和注入电流;建立发生三相对称短路故障后的等效电路模型,建立导纳矩阵,并将分布式电源表达式进行拟合;对系统节点进行分类,列写修正方程;将求解后的各节点电压值代入各节点注入电流公式,解出各节点注入电流值。适用于多个分布式电源接入电网时的故障计算,契合当前电力系统的需求。
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公开(公告)号:CN113452002A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202111004397.8
申请日:2021-08-30
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于垂段最小距离拟合的高压送出线距离保护方法及装置,方法包括在距离保护启动并正确选择故障相后,采用保护端对故障相电压、故障相电流、零序电流进行采样,将采样后的信号进行中位原点矩滤波,随后将滤波后的各组电量代入离散化的线路KVL差分方程,得到多组反映故障点距离保护端的线路电阻和电抗,利用垂段最小距离拟合算法,对上述的多组电抗值与电阻值分别进行计算处理,最终得到一组反映故障点距离保护端的线路电抗与电阻值。实现了不受故障电流中引入的谐波干扰的影响,可精确计算故障点距离保护端的线路阻抗值,并可有效防止坏数据干扰,大幅提升装有双馈风机机组的风电场送出线路的距离保护的动作可靠性。
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公开(公告)号:CN113437733A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202111002453.4
申请日:2021-08-30
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于综合阻抗的光伏发电并网联络线纵联保护方法及系统,方法包括:在启动元件动作后,基于纵联保护装置分别提取光伏发电并网联络线两侧的三相电压采样值和电流采样值,通过快速傅里叶算法分别提取三相电压工频相量和三相电流工频相量,并按相计算差动电压相量和差动电流相量;基于差动电压相量和差动电流相量,计算并网联络线中的三相综合阻抗,并分别取其虚部绝对值;将三相综合阻抗的虚部绝对值分别与保护整定门槛值作比较;基于比较结果执行相对应的保护动作。实现了能够在不受光伏逆变控制策略影响下,进行判别区内外故障,具有较强的抗过渡电阻能力,可靠性和灵敏性高。
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公开(公告)号:CN113238890A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110782720.8
申请日:2021-07-12
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F11/07
Abstract: 本发明公开一种基于动态记录数据的电流采样回路异常诊断方法及装置,方法包括:响应于在同一电网扰动触发条件下获取的动态记录数据,对所述动态记录数据进行精准对齐;响应于获取对齐后的动态记录数据中的某一分支动态记录数据,基于通道标识相似度对所述某一分支动态记录数据进行同源检测;基于同源检测的结果,判断所述某一分支动态记录数据是否异常;若所述某一分支动态记录数据异常,则对包含所述某一分支动态记录数据的所述动态记录数据进行差流检测。
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公开(公告)号:CN111651947B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010769715.9
申请日:2020-08-04
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 浙江大学
IPC: G06F30/33 , H02J3/00 , G06F7/535 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于分布式储能系统的阻抗比稳定性判断方法,包括以下步骤:测量分布式储能系统所有变换器的并联阻抗Zbus,根据Zbus和母线电容C计算新型阻抗比Zc/Znc,其中分母为去除母线电容后所有变换器的并联阻抗Znc,分子为电容阻抗Zc,以阻抗比Zc/Znc作为等效开环传递函数作出奈氏图,根据奈氏图判断系统稳定性,若幅相曲线不包围(‑1,0j)点,则系统稳定,反之则系统不稳定。本发明提出的适用于分布式储能系统的阻抗比稳定性判据,借助阻抗判断系统稳定性,克服了传统阻抗比判据只能判断单源系统稳定性的局限,且无需区分变换器的功率流向,相比传统阻抗比判据适用范围更广。
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公开(公告)号:CN111736037A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010775073.3
申请日:2020-08-05
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于中压配电网的铁磁谐振快速识别方法。该方法为以每个工频周波N个点的采样速率采集中性点电压信号,并实时连续计算中性点电压过零点、相邻两个过零点之间的采样点数M、相邻两个过零点之间的中性点电压有效值A;当M-N大于X1时,如果A大于Y1,则进一步与该M个采样点之前的M个采样点进行相似度比较,如果相似度大于Z1,则判断发生分频铁磁谐振;当N-M大于X2并小于X3时,如果A大于Y2,则进一步与该M个采样点之前的M个采样点进行相似度比较,如果相似度大于Z2,则判断发生高频铁磁谐振。本发明的方法可以在普通单片机的中断中实现,实时性好,可在两个周波内,在铁磁谐振形成过程中进行,在没有造成危害前辨识出铁磁谐振。
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公开(公告)号:CN111697581A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010826307.2
申请日:2020-08-17
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及微电网优化调度技术领域,具体涉及到一种基于机会约束GMM的CSP-CHPMG鲁棒调度方法。本发明主要包括:构造了基于机会约束高斯混合模型的风电功率预测误差和负荷预测误差的不确定性集合,实现对含光热电站微网调度方案鲁棒性的准确描述;构建了计及电能需求响应的CSP-CHPMG鲁棒经济多目标优化调度模型,保障调度方案的鲁棒性和经济性实现最佳均衡协调。本发明采用GMM替代固定概率分布函数对风电功率预测误差概率分布和负荷预测误差概率分布进行精确拟合,并建立基于机会约束GMM的风电功率预测误差不确定性集合和负荷预测误差不确定性集合,可更加真实地反映风电功率预测误差和负荷预测误差,进而能更准确的反映鲁棒优化效果,提高系统稳定性。
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