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公开(公告)号:CN103675445A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310695448.5
申请日:2013-12-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有高压谐波测量功能的电容式电压互感器,包括电容分压器和电磁单元,还包括串入电容器和电流互感器,高压电容器、低压电容器和串入电容器依次连接形成串联电路,补偿电抗器、中间变压器和电流互感器依次连接形成串联电路。本发明在常规电容式电压互感器的电容分压器的低压电容支路中串入电容器,在电磁单元支路中串入常规电流互感器,利用测量得到的串入电容上的电压和电磁单元支路的电流,结合电容分压器的高压和低压电容值和串入电容值,即可计算出高压系统电压的谐波含量。本发明能够在测量工频高电压的同时提供高精度的高压谐波测量,为分析高压系统谐波状况提供必要的数据支持。
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公开(公告)号:CN117691566A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311232364.8
申请日:2023-09-22
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种适用于弱电网特性的户用电能质量综合抗扰装置及其控制方法,包括电网补偿模块、负载补偿模块、电网接入模块、控制系统,其特征在于:弱电网侧通过电网接入模块与负载侧相连;电网补偿模块与负载补偿模块通过直流母线电性相连;所述电网补偿模块串联接入电网接入模块,所述负载补偿模块并联接入电网接入模块;所述控制系统连接电网补偿模块、负载补偿模块、电网接入模块,控制各个模块工作,实现所述抗扰装置的不同工作模式,包括电网补偿模式、负载补偿模式、综合修复模式。本申请可同时、高效、动态、实时治理用户入户端的电能质量问题,能够在使得装置保证电能质量补偿效果的前提下,在弱电网条件下稳定可靠地长时间运行。
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公开(公告)号:CN117639263A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311632797.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 国网河南省电力公司平顶山供电公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Inventor: 贾子昊 , 张旭 , 郑晨 , 郭祥富 , 王得道 , 刘书铭 , 王冠瑞 , 刘智强 , 刘娟 , 李伟东 , 张帅斌 , 邱骏 , 靳耀珂 , 李肖可 , 王莹秋 , 雷飒 , 艾晓雨 , 王向丽 , 梁爽
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明属于电能质量监测分析技术领域,具体涉及基于智能融合终端的电能质量监测与分析方法,包括电能质量信号处理;电能质量监测;电能质量在线监测分析;建立仿真系统框架;通过仿真系统框架对比不同治理方案下的治理效果,不断对供电方案、治理设备、用户侧治理进行优化做出电能质量扰动治理方案并建立电能质量扰动治理方案库,从电能质量扰动治理方案库中得到最佳治理方案。本发明提升了电网电能质量分析水平,满足用户电能质量需求,提高重点区域配电网电能质量分析效率和管控能力。
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公开(公告)号:CN117424205A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311232194.3
申请日:2023-09-22
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 一种具备储能功能的户用电能质量补偿装置及补偿方法,包括投切单元、串联单元、并联单元、储能单元、控制单元;电网供电侧通过投切单元与负荷侧相连;储能单元分别通过串联单元、并联单元与投切单元相连;所述控制单元,通过控制串联单元、并联单元、投切单元、储能单元的工作状态,实现装置的不同工作模式,包括供电侧电能质量补偿模式、负荷侧电能质量补偿模式、储能单元充电模式、储能单元放电模式。本申请针对居民用电时遇到的电能质量问题和供电可靠性不足问题同时进行治理,从而提高居民家用电器的使用寿命、提高居民用电时抵抗断电风险的能力。
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公开(公告)号:CN115841217A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211211864.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 四川大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06N3/006 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J3/16 , H02J3/18 , H02J3/38 , H02J3/48 , H02J3/50
Abstract: 本发明公开了一种计及逆变器无功支撑能力的主动配电网双层优化配置方法,首先获取负荷信息、网架结构信息及光伏出力信息,选取典型日,构建优化配置场景;然后初始化上层粒子群,并将其传递到下层,采用粒子群算法求出最优下层目标函数,将计算的结果返回上层;结合下层返回的每个场景决策值计算上层目标函数值,并更新粒子群;判断达到收敛条件后,以上层粒子所对应的参数为所求的规划方案,以下层粒子所对应的参数为所求的运行方案。本发明为分布式光伏选择最佳的接入点与接入容量,最大化光伏并网效益,实现硬件资源的高效利用,在不增加专用治理设备的场景下,解决配网电压越限问题,提升配网电压质量,同时优化配网网损。
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公开(公告)号:CN113159265B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110316247.4
申请日:2021-03-24
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京交通大学
Abstract: 基于SVM‑蚁群算法的牵引负荷参数辨识方法及系统。辨识方法包括如下步骤:1、采集相关历史数据;2、确定牵引负荷待辨识的参数范围并对其进行网格化划分;3、进行群蚁算法参数预辨识,得到所有预辨识的参数组以及其对应的误差值f;4、将所得的参数组作为SVM训练的输入值,进行SVM的训练,得到SVM模型;5、实时采集数据,使用训练完成的SVM模型进行参数辨识,并根据输出结果进行参数组重选或使用改进后的蚁群算法进行系数调整,得到最终的参数辨识结果。该方法适用于牵引负荷建模,优化了蚁群算法随机范围不可控的问题,提高参数辨识精度,使参
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公开(公告)号:CN111175578A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010048987.X
申请日:2020-01-16
Applicant: 武汉大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R27/08 , G01R27/16 , G01R23/165
Abstract: 本发明涉及逆变器并网系统阻抗检测技术领域,且公开了一种复杂工况下单相或三相逆变器并网系统的阻抗检测系统,包括逆变器并网系统、电流扰动系统和阻抗计算系统,所述逆变器并网系统由并网逆变器及复杂电网组成;所述电流扰动系统是由扰动电流源和扰动控制系统组成,其中扰动控制系统根据可辨识的快速特征扰动方法的指导控制电流源向逆变器并网系统注入扰动电流;从而实现了复杂工况下单相或三相逆变器并网系统的阻抗检测,可辨识快速特征扰动方法,保障了外加注入扰动具有快速且唯一可辨识的特征,自适应多模块复数滤波器实现了复杂工况下扰动分量的准确提取,保证了复杂工况下逆变器并网系统的阻抗检测精度。
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公开(公告)号:CN106291150B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201510269077.3
申请日:2015-05-22
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了本发明提出了一种基于纹波分析的电解电容寿命计算方法。以连续模式下的buck电路为研究对象,以双重傅里叶级数为主要工具,求解出了直流—锯齿波调制中,开关函数的谐波精确表达式;在此基础上,求解出了buck电路中电容电流各次谐波的精确表达式,结合电解电容阻抗特性曲线建立了直流变换装置中电解电容的寿命模型,对电解电容的寿命进行了精确求解。
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公开(公告)号:CN108306574A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810087387.7
申请日:2018-01-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种变频器安全工作区计算方法,通过深入研究变频器的内部结构,并对变频器内部的整流、逆变环节以及外部电机运行的机械特性进行了系统性的研究和计算,将每次进行理论电压暂降后计算得到的整流环节的输出电压和电流、逆变环节的输出电压以及三相异步电机的转子电流和转速与变频器和三相异步电机可以正常工作的参数进行对比,从而得出变频器整体在发生电压暂降时能够正常工作的安全工作区;本发明在不借用实验设备的前提下,将整流、逆变和电机运行三个环节作为一个整体考虑来计算变频器的安全工作区,计算速度快,计算精度高,且不会对变频器和电机造成任何损坏。
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公开(公告)号:CN108254618A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810014272.5
申请日:2018-01-08
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 武汉大学 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种考虑谐波因素的低压配电网损耗计算方法,包括以下步骤:步骤1:分别计算配电变压器A相、B相、C相的谐波单相附加损耗;步骤2:分别计算输电线路A相、B相、C相的谐波单相附加损耗;步骤3:计算低压配电网谐波三相附加损耗;步骤4:计算低压配电网总损耗;本发明所述的一种考虑谐波因素的低压配电网损耗计算方法,利用低压配电网的基波三相损耗与谐波三相附加损耗相加得到低压配电网的总损耗,能够准确有效地计算出因谐波造成的低压配电网附加损耗和低压配电网的总损耗,提高了低压配电网的总损耗的计算精度,进而为低压配电网的节能降损改造工作提供了更加可靠的参考。
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