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公开(公告)号:CN103412190B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310351286.3
申请日:2013-08-13
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R27/02 , G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗参数在线辨识的开关类设备状态评价方法。适用于变电站3/2接线方式下的开关类设备,利用开关类设备的实时电流数据,结合变电站内线路电流、变压器电流等实际运行数据,对开关类设备的电阻分布情况进行辨识,从而获取开关类设备的电阻变化情况,对于开关类设备发生缺陷后引起电阻值异常的情况,可以及时的发现,从而为设备及时消缺提供重要参考依据。该方法可动态的辅助进行开关设备的状态评价,操作简单计算可靠,运行成本远低于现场检测试验,具有很好的适应性和实时性。本成果弥补了国内在这一领域的空白,也为其他高压设备的状态检修提供了研究思路。
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公开(公告)号:CN103956754A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410125636.9
申请日:2014-03-31
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于实时显示的一键式电力系统稳定器参数整定方法,通过在发电机励磁系统叠加噪声信号,利用动态信号分析仪进行分析机组无补偿特性,获得机组无补偿相频特性;将不同类型励磁调节器对应的PSS模型写入Excel平台;设定计算参数的上下限、目标参数、计算步长参数,在Excel平台下嵌入Matlab计算公式,实现一键式PSS参数整定计算,在此基础上通过参数微调实时显示参数调整后有补偿的机组相频特性,快速达到PSS参数整定试验导则的要求,大幅减少了PSS参数整定试验时间,提高PSS参数整定试验的准确度,大大减少了现场试验的时间,有利于机组的安全,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103036235B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210490569.1
申请日:2012-11-27
Applicant: 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明公开了一种基于ETAP的电气化铁路电能质量综合治理方法,对铁路沿线的所有牵引站进行协调治理,FC型滤波网络和无功负序补偿网络并联在牵引变低压侧母线,并充分利用了ETAP强大的电力系统仿真和计算能力,配置FC型滤波网络和无功负序补偿网络。本发明的电气化铁路电能质量综合治理方法,能够实现铁路沿线各牵引站电能质量的协调治理,提高了仿真方法的准确性,从整体上评估补偿方案在电气化铁路接入电网影响方面的治理效果,进而促进高速电气化铁路更合理地发展。
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公开(公告)号:CN102255328B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110103767.3
申请日:2011-04-25
Applicant: 江苏省电力公司电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了一种基于频谱分析以确定风电场接入储能装置容量的方法。采用该方法能够根据储能装置性价比的要求来准确地选取储能装置的容量,从而有效保证风电场在大多数情况下具有常规电厂的输出特性,使得风电场能够参与电网的有功调节,有助于提高当地电网的电能质量,并且风电场接入储能装置的性价比高。
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公开(公告)号:CN103093288A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310055056.2
申请日:2013-02-21
Applicant: 江苏省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y04S10/54
Abstract: 本发明公开了一种基于气象信息的分区电网母线负荷预测系统,该系统利用实时和预报气象信息,实现对全区域所有500kV和220kV变电站母线的负荷预测,并完成对电网分区的识别及分区负荷预测。本系统中选用的预测算法包含了经典算法及智能预测算法,其中经典算法包括一元线性回归、二次多项式回归、自适应指数预测、指数预测、增长率预测、非齐次指数预测、B.Compertz模型和logistic模型;而智能预测算法包括优化BP神经网络算法以及优化粒子群算法,预测过程中系统择优选择预测算法。本系统为日前母线负荷预测系统,对次日至未来多日每时段的母线负荷和分区负荷进行预测,预测内容为被预测日的96点的有功负荷。
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公开(公告)号:CN103023043A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210484093.0
申请日:2012-11-23
Applicant: 江苏省电力公司电力科学研究院 , 东南大学 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
CPC classification number: Y02E40/16
Abstract: 本发明公开了一种电气化铁路牵引侧两相STATCOM治理装置及其控制方法,所述装置并联安装于牵引变压器二次侧的两相供电臂,包括变换器设备和控制系统,所述换流器设备包括两个背靠背结构形式的单相全桥逆变器,通过对共用直流侧电容电压的控制,实现两供电臂之间有功功率的转移,平衡两相负荷;还包括两组无源滤波器,用于补偿谐波和无功功率。所述控制系统包括数据采集系统、主控制系统、PWM信号生成系统和晶闸管驱动系统。本发明由于安装在低压侧,使该装置的容量需求减小、成本降低、可靠性增大。
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公开(公告)号:CN102118026B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110067686.2
申请日:2011-03-21
Applicant: 江苏省电力公司电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于ETAP的大规模电网的谐波负序潮流方法。基本步骤包括根据网络的结构特点对电网进行分层分区,选择若干电压等级作为建模的主框架,外部和下层网络根据有功潮流的方向采用电源或负荷形式表示,将发电厂和变电站封装成复合网络。本发明可进行大规模电网的谐波和负序分析,并可通过需求数据的不断完善,扩展至其他分析计算。不同于通常ETAP在配电网等小规模网络上的应用,本发明实现了大规模电网的系统的建模,该模型具有向外及向下的扩展性。此外,结合三维数据库的功能,本发明完成了大规模完整电网的谐波和负序分析,相比于以往等效周边网络的简单处理方法,提高了精确度和可信度。
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公开(公告)号:CN105140918B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510593495.8
申请日:2015-09-17
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种包含统一潮流控制器的随机最优潮流计算方法,包括以下步骤:(1)统一潮流控制器稳态模型采用等效理想变压器模型;(2)根据统一潮流控制器的稳态模型,得到含统一潮流控制器的确定性最优潮流模型;(3)负荷和风电功率分别是服从正态分布和威布尔分布的随机变量,基于点估计法将含统一潮流控制器的随机最优潮流模型等效为2S个确定性最优潮流模型;(4)根据2S个确定性最优潮流模型的计算结果,以及负荷和风电功率的概率分布,计算运行费用、节点电压、线路功率以及统一潮流控制器运行状态的概率密度函数。本发明得到的统一潮流控制器运行参数概率密度函数,实现了从概率角度对统一潮流控制器运行状态的有效分析。
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公开(公告)号:CN106684857A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610802200.8
申请日:2016-09-05
Applicant: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河海大学
CPC classification number: H02J3/00 , H02J3/06 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公布了一种含统一潮流控制器UPFC的线性化最优潮流LOPF模型。直流最优潮流DCOPF是目前最热门的OPF线性化方法,其求解速度快,但是计算精度相对较低,且无法求解节点电压幅值和线路无功功率两个电气量。UPFC可以提升地区电网的供电能力,将其引入DCOPF模型则增加了问题复杂度,还将线性化的DCOPF转化成了非线性模型。基于此,本发明提出了一种精度更高的且更加完善的新型LOPF模型,该模型可以求解电压和无功功率;并对UPFC的电流源型稳态模型进行处理,使其等效嵌入到线路中,从而适用于本发明所提LOPF模型。算例仿真结果表明,本发明保留了线性化模型的高效性,计算结果具有较高的精度,且能够求解出比DCOPF模型更加完备的潮流信息。
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公开(公告)号:CN104122443B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410379753.8
申请日:2014-08-04
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明公开了一种IEC框架下的邻近谐波间谐波分离测量方法,包括以下步骤,步骤一,对电网信号进行离散采样,步骤二,对采样值按照IEC标准进行10周波加Hanning窗DFT/FFT频谱变换,得到频谱;步骤三,对步骤二得到的频谱进行乘旋转相位因子处理得到新频谱;步骤四,对新频谱求取相邻谱线的矢量和,以抵消其余分量对其的旁瓣干扰,用谱线相消插值法求解对应的频率、频率偏移值和幅值相位;步骤五,在频域上将基波分量和其余分量在关注谱线处的频谱泄漏值剔除;步骤六,求解谐波频谱值得到h次谐波参数;求解h次谐波邻近的间谐波参数。解决了有限的非同步采样数据时无法精确测量两邻近的谐波、间谐波参数的这一难题。
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