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公开(公告)号:CN106485395A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610778692.1
申请日:2016-08-30
申请人: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司
摘要: 本发明提出一种考虑配电网网损和扩容成本的分布式电源配置方法。其基于配电网潮流分析,在各节点负荷功率增长时,计及了有功潮流和无功潮流增长对各支路网损和扩容成本的影响。再按电流比例将网损和扩容成本分摊给各负荷节点,从而得到各节点新增负荷的成本。以此为量化指标来配置分布式电源,分别在不同负荷节点接入不同功率分布式电源后,搜索各负荷节点网损和扩容成本下降值与接入分布式电源成本之比的最大值,则在最大值所对应的负荷节点配置相应功率的分布式电源。通过上述方法来配置电源,来实现配置的经济合理化。
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公开(公告)号:CN104218604A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410407535.0
申请日:2014-08-19
申请人: 上海交通大学 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02E10/563
摘要: 本发明公开了一种基于网络等值法的配电网可靠性分析方法及系统,该方法包括以下步骤:建立配电网可靠性模型;获取配电网中各元件、各馈线及各负荷点的可靠性参数;利用网络等值法对配电系统中较为复杂的单元进行简化等效;利用FMEA对简化等效后的配电系统的各负荷点建立其故障模式及后果分析表;获得负荷点的可靠性参数,再计算、对比分析整个配电网在并网接入分布式光伏电源前后的可靠性指标。该系统包括:可靠性模型建立单元、可靠性参数获取单元、简化等效单元、故障模式及后果分析单元、分析对比单元。本发明提供的基于网络等值法的配电网可靠性分析方法及系统,原理清晰、模型简单、计算量相对较少、适应性强,易于运用到实际工程中。
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公开(公告)号:CN104217104A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410407541.6
申请日:2014-08-19
申请人: 上海交通大学 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种基于风险评估的电力变压器寿命分析方法及系统,该方法包括以下步骤:确定电力变压器的主要故障模式;建立电力变压器的故障树;建立模糊判断矩阵;获得各部件的各故障因素的严重度权重向量;得出电力变压器各部件及整体发生故障的概率及可靠度;建立电力变压器的老化模型;确定电力变压器各个寿命阶段的年限。该系统包括:确定故障模式单元、建立故障树单元、建立矩阵单元、获得权重向量单元、获得可靠度单元、建立老化模型单元以及寿命分析单元。该方法及系统在模糊判断矩阵不一致时,也可以进行变压器的风险评估,提高了实用性;在风险评估的基础上进行寿命分析,提高了寿命分析的可靠性。
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公开(公告)号:CN106100317B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610510289.0
申请日:2016-06-30
申请人: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司
IPC分类号: H02M3/00
摘要: 本发明公开了一种ISIPOSOP型模块化DC‑DC变换器及其组成方法和输出电压控制方法,包含M*N个基本DC‑DC模块,每个所述基本DC‑DC模块包括任意类型的DC‑DC变换器,其中:M个所述基本DC‑DC模块通过输入并联和输出并联的方式进行连接,构成1个DC‑DC变换器单元;所述DC‑DC变换器单元的数量为N个,N个所述DC‑DC变换器单元通过输入串联和输出串联的方式连接。本发明这种由多个基本DC‑DC模块组成的变换器有着能够同时承受输入输出两端高压大电流的优良性能。
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公开(公告)号:CN104215203B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410409079.3
申请日:2014-08-19
申请人: 上海交通大学 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01B17/04
摘要: 本发明公开一种基于超声波的变压器绕组变形在线检测方法及系统,包括以下步骤:S1:选定一个被测点,超声波发射探头发射超声波信号;S2:使所述超声波信号传播入变压器内部;S3:超声波接收探头接收回波信号,并转化成回波电信号;S4:对所述回波电信号进行优化处理;S5:根据优化处理的回波电信号计算超声波信号在变压器内部的传播时间;S6:对超声波在变压器内部传播的路径进行接收补偿,进而获得被测点距变压器外壳距离;S7:在变压器外壳移动超声波探头到下一个被测点,重复S1-S6;S8:测试全部被测点后,处理数据,给出变压器绕组变形诊断报告。本发明实现了变压器绕组变形的在线监测,易于运用到实际中。
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公开(公告)号:CN104376368A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410409322.1
申请日:2014-08-19
申请人: 上海交通大学 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于频域分解的风力发电短期负荷预测方法及装置,本发明方法包括以下几个步骤:(1)原始数据的预处理,去掉错误数据;(2)根据频域分解算法,对预处理过的数据进行频域分解,得到日周期部分、周周期部分、月周期部分、低频部分和高频部分;(3)采用LWT-LSSVM的预测方法对日周期部分进行预测;(4)周周期和月周期部分无须预测;(5)运用线性分析方法对低频部分进行预测;(6)采用LWT-LSSVM的预测方法对高频分量进行预测;(7)将各部分的预测结果叠加作为最终的预测结果。本发明的方法在进行风力发电短期负荷预测时,能够找出风电负荷的潜在规律,预测精度较好,计算速度较快。
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公开(公告)号:CN104215203A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410409079.3
申请日:2014-08-19
申请人: 上海交通大学 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01B17/04
摘要: 本发明公开一种基于超声波的变压器绕组变形在线检测方法及系统,包括以下步骤:S1:选定一个被测点,超声波发射探头发射超声波信号;S2:使所述超声波信号传播入变压器内部;S3:超声波接收探头接收回波信号,并转化成回波电信号;S4:对所述回波电信号进行优化处理;S5:根据优化处理的回波电信号计算超声波信号在变压器内部的传播时间;S6:对超声波在变压器内部传播的路径进行接收补偿,进而获得被测点距变压器外壳距离;S7:在变压器外壳移动超声波探头到下一个被测点,重复S1-S6;S8:测试全部被测点后,处理数据,给出变压器绕组变形诊断报告。本发明实现了变压器绕组变形的在线监测,易于运用到实际中。
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公开(公告)号:CN106169741B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610777486.9
申请日:2016-08-30
申请人: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司
摘要: 本发明提出了一种针对储能设备接入的配电网故障隔离方法,包括:S1:检测到下级负荷支路发生故障,上级断路器断开,该断路器控制下的全部下级负荷支路停电,所述下级负荷支路包括故障支路及相邻非故障线路;S2:控制相邻非故障线路由储能设备供电;S3:断开下级负载支路的隔离开关,隔离故障支路与非故障线路;S4:断路器复位,恢复对非故障线路的供电;S5:直至故障排除后,闭合故障支路的隔离开关,使排除故障后的支路重新接入网络,并闭合断路器。利用接入的储能设备为开关操作过程中为系统停止供电区域供电,通过断路器和隔离开关相互配合,将停电区域限制在故障支路,减小故障影响范围和停电时间,从而大大提升配电网可靠性。
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公开(公告)号:CN106197334A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610506535.5
申请日:2016-06-30
申请人: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司
摘要: 本发明提出一种变压器绕组超声波在线三维成像监测方法,在变压器外壳上布置超声波的发射探头和接收探头,以使超声波在绕组被测点发生反射;根据超声波发射和接收的时差、波速及发射探头和接收探头的布置位置计算绕组距离,将被测点位置转换为变压器绕组模型坐标系下的坐标值,其中,将发射探头处的变压器外壳到绕组被测点的距离作为被测点在一轴上的坐标值;获取多个被测点的三维坐标值,生成一变压器绕组三维图像;将变压器绕组三维图像和预先建立的变压器绕组三维模型图像比对,以确定变压器绕组是否变形。本发明能够对变压器进行不停电在线监测,从而保证其安全可靠运行,并且可以实现对变压器绕组状态进行定量、直观检测与分析。
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公开(公告)号:CN106100317A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610510289.0
申请日:2016-06-30
申请人: 上海交通大学 , 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司
IPC分类号: H02M3/00
CPC分类号: H02M3/00 , H02M2001/0083
摘要: 本发明公开了一种ISIPOSOP型模块化DC‑DC变换器及其组成方法和输出电压控制方法,包含M*N个基本DC‑DC模块,每个所述基本DC‑DC模块包括任意类型的DC‑DC变换器,其中:M个所述基本DC‑DC模块通过输入并联和输出并联的方式进行连接,构成1个DC‑DC变换器单元;所述DC‑DC变换器单元的数量为N个,N个所述DC‑DC变换器单元通过输入串联和输出串联的方式连接。本发明这种由多个基本DC‑DC模块组成的变换器有着能够同时承受输入输出两端高压大电流的优良性能。
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