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公开(公告)号:CN104977467A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510402642.9
申请日:2015-07-09
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明涉及一种电力信号的初相位检测方法和系统,所述方法包括:对采样所得的信号序列进行截短处理,获得截短信号序列;以所测参考频率的余弦函数和参考频率的正弦函数分别与信号序列和截短信号序列相乘,生成两组实频向量序列和虚频向量序列;通过对两组虚频向量序列和实频向量序列数字滤波,生成两组虚数向量滤波序列和实数向量滤波序列,进而积分生成两组虚数向量积分值和实数向量积分值;再根据预设的相位转换规则,将两组实数向量积分值和虚数向量积分值转换为两个相位,进而根据预设的初相位转换规则,将两个相位转换为电力信号的初相位。实施本发明,获得准确度较高的初相位。
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公开(公告)号:CN104712378A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510064631.4
申请日:2015-02-06
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: F01D21/00
Abstract: 本发明涉及一种火电机组主蒸汽压力闭环节能控制方法及系统,所述方法包括步骤:获取火电机组当前采集时刻的主蒸汽压力设定值、机组负荷指令、汽机主控指令和CCS方式值;利用预设的负荷指令与汽轮机调门开度关系曲线计算获得在所述机组负荷指令下对应的汽轮机调门开度目标值;根据所述汽轮机主控指令与所述汽轮机调门开度目标值获得当前采集时刻的输入偏差;将当前采集时刻的输入偏差、上一采集时刻的输入偏差以及所述CCS方式值代入预设的积分模型计算获得主蒸汽压力偏置值;将所述主蒸汽压力偏置值与所述主蒸汽压力设定值叠加生成主蒸汽压力设定输出值。本发明能准确地控制汽轮机进汽压力与进汽量最佳匹配,达到理想的节能效果。
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公开(公告)号:CN104503260A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410742135.5
申请日:2014-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 一种调速器参数设定方法和装置。所述调速器参数设定方法包括步骤:A、构建系统的传递模型;B、确定要分析的调速器参数,以所述调速器参数为可调参数;C、列出相应的开环传递函数,并绘制相应系统特征方程的根轨迹;D、判断所述根轨迹中是否存在主极点,当存在主极点时,基于所述可调参数对系统调频性能进行定量分析,否则基于所述可调参数对系统调频性能进行定性分析;E、利用分析结果设定调速器参数。利用本发明的调速器参数设定方法和装置,能够考虑调速器的参数对系统的稳定性和暂态性能造成的影响,由此改善系统的稳定性,提高系统性能。
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公开(公告)号:CN106530123B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201610946530.4
申请日:2016-10-26
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 浙江大学
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种发电负荷稳态点提取方法及其装置,用于解决从频繁波动的历史数据中提取稳态负荷点,往往需要消耗比较大的人力物力,而且还需要机组停运的技术问题。本发明实施例方法包括:S1、从实时运行数据中提取发电负荷的历史数据,记等时长采样后的发电负荷数据列向量为D=[d1 d2 L dN]T,其中N为负荷数据的样本数量;S2、计算D的平均值、方差以及由方差所确定核密度函数的带宽;S3、找出负荷数据的最大值与最小值,并且将负荷量程等分为预设的份数,计算核密度函数;S4、计算核密度函数的增量;S5、检查核密度函数增量的符号,确定负荷稳态点。
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公开(公告)号:CN105302948B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201510672413.9
申请日:2015-10-15
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种单相流体网络建模方法,包括如下步骤:根据单相流体特性,建立单相流体网络的支路模型;根据单相流体网络节点的质量守恒定律,建立单相流体网络的节点模型;根据单相流体网络的支路模型,建立单相流体网络的节点压力方程;采用改进型高斯消去法加塞德尔迭代混合算法对所述节点压力方程进行求解,计算单相流体网络节点的压力;根据所述支路模型和单相流体网络节点的压力,计算各个支路的流量;根据所述单相流体网络节点压力及各个支路的流量,建立单相流体网络的数学模型。采用本发明的单相流体建模方法获得的单相流体网络的数学模型能够实时准确地反映了单相流体网络的实际运行情况。
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公开(公告)号:CN105302979B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201510761024.3
申请日:2015-11-09
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种两相流体网络模型中阀门组的建模方法和系统,包括:获取流体密度以及阀门组的每个阀门的当前阀位;根据流体密度和阀门组的每个阀门的当前阀位计算每个阀门的当前流通能力;根据阀门组的每个阀门的当前流通能力计算阀门组的综合流通能力;根据综合流通能力在仿真系统中建立阀门组的支路网格,支路网格包括两节点及连接于两节点之间的等效于阀门组的一支路。由于每一阀门组划分为一个支路网格、两个节点,且支路综合流通能力根据流体密度以及阀门的当前阀位采用代数法计算得到,因此,节点数量减小从而使得计算量减小,另一方面,节点数量减小,在现场需要监测的数据点也减小,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN105548691B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201510890853.1
申请日:2015-12-04
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种获取电力信号的提高频率正弦函数序列的方法和系统,所述方法包括:获得电力信号初步序列长度和初步序列;对初步序列进行频率初测,设定参考频率;获得电力信号单位周期序列长度和预设序列长度,进一步获得初次正向/反褶序列;根据初次正向/反褶序列获得初次平均初相位;再根据初次平均初相位与±π/4的初次相位比较值及新起始点获得再次正向/反褶序列、再次平均初相位;根据再次正向/反褶序列、再次平均初相位,获得余/正弦函数调制序列;根据预设微调频率、余/正弦函数调制序列获得第一/第二乘法序列,最后根据第一/第二乘法序列获得提高频率正弦函数序列。本发明提高正弦参数计算的准确度,适合应用。
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公开(公告)号:CN106126822B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610479586.3
申请日:2016-06-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本申请公开了一种直流锅炉的汽水分离器建模方法及系统,该方法包括:基于MUSE仿真环境,对汽水分离器进行仿真模型搭建,得到相应的汽水分离器仿真模型;依据质量守恒定律和能量守恒定律,并结合工质物理特性,对汽水分离器仿真模型进行数学建模,得到汽水分离器的机理模型;当汽水分离器仿真模型处于运行仿真过程,则实时分析汽水分离器仿真模型当前所处的仿真工况;在当前参数计算周期内,利用机理模型,对汽水分离器仿真模型当前所处的仿真工况进行参数计算,得到当前参数计算周期下的工质参数;上述仿真工况包括上水启动状态、湿态运行状态、干态运行状态、干湿态转换状态和超临界状态。本申请实现了对直流锅炉中汽水分离器的仿真建模。
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公开(公告)号:CN105867353B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201610356773.2
申请日:2016-05-25
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 浙江大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种振荡监测方法及系统,振荡监测系统采集待分析信号的采样数据并生成表征采样点时间与数据关系的时域函数;对时域函数进行离散傅里叶变换,计算待分析信号的频域函数;基于时域函数计算时域函数预设阶数的时间序列模型;根据时间序列模型和频域函数,计算时域函数的瑞利分布参数;依据时间序列模型的频率响应模型、瑞利分布参数和预设振荡监测灵敏度,计算时域函数的振荡监测阈值;比较频域函数的数据集中各个数据的绝对值中是否存在大于振荡监测阈值的数据;若存在,判定待分析信号存在振荡;若不存在,判定待分析信号不存在振荡。基于上述公开的振荡监测方法,解决了无法实时对振荡监测并预警的问题。
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公开(公告)号:CN105301355B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201510600695.1
申请日:2015-09-18
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明涉及一种根据正弦函数调制的电力信号频率检测方法和系统。本发明对于初相位变化范围较大的信号序列,通过正弦函数调制,得到零初相位或初相位在零附近的正弦函数调制序列。所述正弦函数调制序列避开了初相位变化范围较大问题的影响,同时正弦函数调制序列携带了数值较大的信号序列全相位差信息,可显著的提高电力信号频率计算的准确度、提高抗谐波和噪声干扰性。本发明得到的电力信号的频率准确度可以达到10‑10量级,频率计算的准确度较高。
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