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公开(公告)号:CN104158184A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410406553.7
申请日:2014-08-18
Abstract: 本发明提供一种恢复大电网潮流可行性的实用优化方法,包括以下步骤:确定非线性优化模型的目标函数和约束条件;设置PV节点等式约束条件;设置非PV节点电压不等式约束条件;对非线性化模型中目标函数做变换;采用原-对偶内点法求解非线性优化模型。本发明提供的恢复大电网潮流可行性的实用优化方法,提出了以机组出力调整量绝对值之和最小为目标的非线性优化模型,并使用原-对偶内点法进行求解。有效地给出导致潮流无解的关键节点或区域。
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公开(公告)号:CN104129728A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410409734.5
申请日:2014-08-20
Applicant: 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司 , 福建省送变电工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种全液压分体式索道牵引机,包括分体设置的动力系统、液压系统、牵引系统,其特征在于:所述动力系统包括由发动机及液压马达;所述液压系统包括由发动机驱动的液压变量泵,所述液压变量泵用以驱动液压马达,位于液压马达与液压变量泵之间设置有高压溢流阀,所述牵引系统包括由液压马达经减速机驱动的牵引卷筒,还包括分体设置的控制系统,所述控制系统包括用以控制动力系统、液压系统、牵引系统的压力控制阀、方向控制阀,所述高压溢流阀上设有压力表。本发明无级变速,传动简单,液压制动可靠,操作简单;持续牵引力大,牵引速度高,满足重载索道的牵引要求。
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公开(公告)号:CN103823998A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410103482.3
申请日:2014-03-19
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种考虑网络拓扑变化对输电能力影响的薄弱断面确定方法,包括以下步骤:计算考虑网络拓扑变化的输电断面静态稳定输电能力;计算输电断面的负载率;根据网络拓扑变化对输电能力的影响程度对输电断面进行筛选,确定薄弱断面。本发明提供的考虑网络拓扑变化对输电能力影响的薄弱断面确定方法,针对已经给定的断面,分别针对正常运行状态、网络拓扑变化后的状态进行评估,采用静态输电能力评估正常状态下的稳定裕度和输电能力,采用输电断面线路N-1断开、多回线路N-M断开的方式评估网络结构变化之后对系统输电能力和裕度的影响程度,最后综合评价断面的薄弱程度,识别薄弱断面。
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公开(公告)号:CN103713176A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210372214.2
申请日:2012-09-28
Inventor: 张志强
Abstract: 本发明公开了一种电压检测装置及系统。其中,该装置包括:电压互感装置,与电站建立电连接,用于测量电站的电压;处理装置,与电压互感装置建立连接,用于采集电压互感装置测量到的电压,并根据电压进行电压合格率计算,以获取电压合格率。通过本申请的电压检测装置及系统,通过自动采集电压并进行电压合格率计算,获取电压合格率解决了现有技术中由于采用人工方式检测变电站电压合格情况,而带来的检测效率低且不准确的问题,实现了自动检测和分析电站电压,并准确获取电站工作情况的效果,从而降低检测电压的成本且提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN103577698A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310562558.4
申请日:2013-11-13
Inventor: 唐晓骏 , 马世英 , 张鑫 , 李再华 , 程振龙 , 林俊杰 , 李晶 , 罗红梅 , 杨琦 , 邱丽萍 , 陈湘 , 申旭辉 , 张志强 , 李晓珺 , 吴丽华 , 郑超 , 宋云亭
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种交直流混联系统的在线电压稳定判别方法,包括:步骤1,根据实时采集输电线路电阻R、电抗X和导纳B等参数构建该输电线路的两节点模型;步骤2,实时采集输电线路受端的有功功率PB、无功功率QB和线路送端母线电压UA;步骤3,根据各条输电线路的两节点模型计算各条输电线路的在线电压稳定评估指标;步骤4,根据所有输电线路的在线电压稳定评估指标判断系统是否达到电压失稳边界。本发明提供的一种判别方法,既可有效评估负荷缓慢增长方式下的静态电压稳定水平,也可有效评估直流闭锁故障下系统的暂态电压稳定水平,依据故障性质不同采用不同的电压稳定判别方法,显著简化了在线计算规模,提升了计算速度。
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公开(公告)号:CN103490378A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310392886.4
申请日:2013-09-03
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 国家电网公司 , 辽宁省电力有限公司阜新供电公司
Abstract: 本发明属于电力行业输变电保护设备,特别涉及一种通信式选择性漏电保护装置包括电源电路(1)、指示电路(2)、总线通讯电路(3)、节点地址选择电路(4)、A/D转换电路8、编程接口电路(9)、复位电路(10),其特征在于在装置中还设有控制电路(11)、跳闸控制电路(12)、信号调理电路(5)、零序电压信号采集电路(6)、零序电流检测电路(7);通信式选择性漏电保护装置采用CAN总线通信实现上、下级之间连接,提高漏电检测精度和系统运行的可靠性,防止误动作的发生,通过采用横向判别法,系统检测得到漏电信号进行横向比较判断,避免了传输过程中的干扰,保证输变电系统正常运行。
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公开(公告)号:CN103337853A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310283534.5
申请日:2013-07-08
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明提供了一种抑制交直流耦合弱化稳定性的直流功率调控方法,包括以下步骤:(1)建立特高压直流送端交直流混联电网仿真模型;(2)评估大扰动冲击下送端电网暂态稳定性和机电振荡阻尼特性;(3)确定交直流耦合弱化稳定性的关键因素;(4)直流配置功率调控控制器;(5).验证功率调控的效果。通过本发明提供的方法,利用特高压直流功率快速调控的特性,抑制大扰动后电气量大幅波动过程中交直流系统相互耦合作用对电网稳定性的不利影响,提升特高压直流送端电网安全稳定运行能力和特高压直流大容量平稳送电能力。
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公开(公告)号:CN102944783A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210442108.7
申请日:2012-11-08
Applicant: 辽宁省电力有限公司阜新供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及配网线路监测技术,具体是一种智能配网在线监测装置。本发明解决了现有配网线路监测技术监测精确度低、以及监测效率低下的问题。智能配网在线监测装置包括电流传感器、CPU、无线发射模块、无线接收模块、交换机、监控计算机、以及监控手机;其中,电流传感器的信号输出端与CPU的信号输入端连接;CPU的信号输出端与无线发射模块的信号输入端连接;无线发射模块的信号输出端与无线接收模块的信号输入端无线连接;无线接收模块的信号输出端与交换机的信号输入端连接;交换机的信号输出端与监控计算机的信号输入端连接;交换机的信号输出端与监控手机的信号输入端无线连接。本发明适用于丘陵、山区的配网线路监测。
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公开(公告)号:CN110492473B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201910646374.3
申请日:2019-07-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司华中分部
Inventor: 陈得治 , 项锦晔 , 马世英 , 李锋 , 申旭辉 , 王雄伟 , 李立新 , 汪旸 , 白帅涛 , 吉平 , 金明亮 , 唐晓骏 , 李勇 , 宋云亭 , 邵德军 , 王英英 , 周婕 , 张鑫 , 陈湘 , 李惠玲 , 王青 , 张志强
Abstract: 本发明公开了一种多直流矫正特高压环网热稳问题的控制方法,所述方法包括:一、分析典型方式下N‑2故障热稳问题,包括:1)目标元件热稳极限;2)基于BPA稳态、暂态数据文件的环网各个断面的N‑2的仿真分析,并结合1)发现热稳问题;二、针对于环网目标段线路,分析确定多直流的等效送、受端;三、采用梯度下降法进行迭代求解直流调制量,得到调制策略,包括:每一迭代第i步,1)确定灵敏度最大的直流参与调制;2)确定调制方向,送端是降步长调制,受端是增步长调制;3)进行直流最大控制量约束、其它稳定约束、目标约束的校核,循环迭代直至满足。
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公开(公告)号:CN106026120B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201610439649.2
申请日:2016-06-17
Inventor: 王毅 , 董毅峰 , 李海峰 , 侯俊贤 , 李鹏 , 邹燕 , 刘林 , 王铁柱 , 孙大雁 , 王虹富 , 仲悟之 , 汤涌 , 宋新立 , 刘涛 , 叶晓晖 , 张志强 , 刘燕嘉
Abstract: 本发明提供了一种基于自适应控制模式切换的UPFC交替迭代潮流计算方法,其包括:设定UPFC串联模块首端控制功率值、串联模块首端节点i和末端节点j电压相量初值、并联模块节点电压相量初值、串联模块初始控制模式;进行UPFC模块求解和交流网络方程求解;判断是否满足潮流退出条件,满足则退出;判断是否切换UPFC串联模块的控制模式;更新UPFC串联模块首末端节点电压相量、并联模块节点电压相量,串联模块控制方式;令k=k+1再次进行UPFC网络方程求解。本发明解决了包含UPFC的电力系统潮流计算问题,能够实现UPFC对线路潮有功功率、无功功率。方法自适应的调整UPFC的控制方式,在保证UPFC控制精度的同时提高了交替迭代的收敛性。
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