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公开(公告)号:CN103944158A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310256929.6
申请日:2013-06-25
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华中科技大学 , 阿尔斯通电网技术中心有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提出一种基于小干扰稳定风险检测的在线功率控制方法,包括步骤:获取系统的稳定运行节点;获取各个稳定运行节点的振荡模式信息;获取各个阻尼比对稳定运行节点的运行参数的灵敏度;当阻尼比小于预设的阻尼比阈值时,获取与阻尼比对应的稳定运行节点的功率调整量;获取稳定运行节点的调整成本;获取稳定运行节点的实时故障概率;获取实时故障概率与调整成本的乘积值;当乘积值的最大值大于或者等于预设的风险值时,根据各个阻尼比对稳定运行节点的运行参数的灵敏度和功率调整量调整对应的稳定运行节点的功率值。本发明还提出一种基于小干扰稳定风险检测的在线功率控制系统,可以实现电力系统的稳定运行,提高可靠性。
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公开(公告)号:CN103944158B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310256929.6
申请日:2013-06-25
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华中科技大学 , 阿尔斯通电网技术中心有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提出一种基于小干扰稳定风险检测的在线功率控制方法,包括步骤:获取系统的稳定运行节点;获取各个稳定运行节点的振荡模式信息;获取各个阻尼比对稳定运行节点的运行参数的灵敏度;当阻尼比小于预设的阻尼比阈值时,获取与阻尼比对应的稳定运行节点的功率调整量;获取稳定运行节点的调整成本;获取稳定运行节点的实时故障概率;获取实时故障概率与调整成本的乘积值;当乘积值的最大值大于或者等于预设的风险值时,根据各个阻尼比对稳定运行节点的运行参数的灵敏度和功率调整量调整对应的稳定运行节点的功率值。本发明还提出一种基于小干扰稳定风险检测的在线功率控制系统,可以实现电力系统的稳定运行,提高可靠性。
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公开(公告)号:CN107611997B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201710865104.2
申请日:2017-09-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种同步发电机次同步抑制方法及系统,包括:对PCC点的三相交流电压VPCC进行锁相处理,获得电压锁相相角θ;对VPCC和IPCC进行坐标变换,获得旋转坐标系下电流的有功、无功分量id、iq;根据有功电流基准值idref、id及第一附加电压前馈优化控制支路的电压前馈控制信号,获得有功电流控制信号Ed;根据无功电流基准值iqref、iq及第二附加电压前馈优化控制支路的电压前馈控制信号,获得无功电流控制信号Eq;由Eq、Ed和θ获得三相交流内电势eabc;对eabc进行脉冲宽度调制后获得开关控制信号,以实现抑制邻近同步机的轴系次同步振荡。本发明在不增加系统容量和不改变PI控制器参数的同时,仅在并网变换器电压前馈控制项附加控制支路,提升同步机电气阻尼,增加抑制同步发电机次同步振荡的抑制效果。
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公开(公告)号:CN107611997A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710865104.2
申请日:2017-09-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种同步发电机次同步抑制方法及系统,包括:对PCC点的三相交流电压VPCC进行锁相处理,获得电压锁相相角θ;对VPCC和IPCC进行坐标变换,获得旋转坐标系下电流的有功、无功分量id、iq;根据有功电流基准值idref、id及第一附加电压前馈优化控制支路的电压前馈控制信号,获得有功电流控制信号Ed;根据无功电流基准值iqref、iq及第二附加电压前馈优化控制支路的电压前馈控制信号,获得无功电流控制信号Eq;由Eq、Ed和θ获得三相交流内电势eabc;对eabc进行脉冲宽度调制后获得开关控制信号,以实现抑制邻近同步机的轴系次同步振荡。本发明在不增加系统容量和不改变PI控制器参数的同时,仅在并网变换器电压前馈控制项附加控制支路,提升同步机电气阻尼,增加抑制同步发电机次同步振荡的抑制效果。
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公开(公告)号:CN106655482B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201510746755.0
申请日:2015-11-04
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了任务导向的电力调度集中式操控台的实现方法,包括以下步骤:以电力系统发电、输电、配电、用电四个环节以及安全、优质、经济、环保四个方面指标的正常调节与异常处置的任务为导向,构建调度员日常操控业务视图;将每个操控业务的执行单元分解到一个或多个操控功能子系统中;采用多种集成技术,将操控功能子系统集成到操控台,使得操控台可以调用操控功能子系统的具体操控功能;面向调度操控全业务视图设计调度集中操控台的人机交互界面;构建安全认证体系保证操控安全。本发明使得调度员在统一的操作台下,完成电网控制与监视、计划执行、异常处置、管理审核等日常工作,实现了“一站式”调度集中操控台。
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公开(公告)号:CN103914613A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410076986.0
申请日:2014-03-04
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 广东电网公司电力科学研究院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种电力系统动态状态估计中异常情况的检测方法,所述方法包括以下步骤:在电力系统动态状态估计中,获取第k步预测的状态采用如下公式计算量测预测误差矢量εk:输入量测量Zk,通过加权最小二乘法进行状态估计,获得状态矢量的估计值根据所述估计值计算残差矢量rk:并根据所述残差矢量rk计算标准残差矢量rNk:式中,Nkj为矩阵Nk的第j行第j列元素;当max{rNkj}>γr,j=1,…,m时,判定为电力系统状态估计过程中存在异常情况;式中,γr为用于残差矢量rN检测的门槛值。本发明的一种电力系统动态状态估计中异常情况的检测方法,能够有效提高动态状态估计的准确率。
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公开(公告)号:CN103487723A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310388672.X
申请日:2013-08-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 浙江大学 , 阿尔斯通电网技术中心有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供一种电力系统故障诊断方法及系统,所述方法包括以下步骤:接收电力系统故障发生后所产生的警报信息,所述警报信息中包括时序信息;根据所述警报信息确定故障区域;根据所述故障区域中的各故障元件与相应保护、断路器动作之间的逻辑关系对各故障元件建模,建立故障元件的加权模糊时序Petri网故障诊断模型;根据所述加权模糊时序Petri网故障诊断模型的推理分析,构造相应矩阵进行推理运算,诊断出故障元件。本发明的电力系统故障诊断方法及系统,有效提高了电力系统中故障诊断的容错性和准确性。
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公开(公告)号:CN103366246A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310270681.9
申请日:2013-06-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明提供一种电力地理信息服务平台系统,包括:通用GIS服务平台用于根据电力CIM模型和电力设备地理模型,将GIS地图通过底图的方式引入潮流图,对电力设备通过地理坐标定位,生成电网全景图,并对外提供通用GIS服务接口;所述通用GIS服务平台接收电网全景数据处理请求时,对所述电网全景数据处理请求中包含的地理数据部分进行处理,并将所述全景数据处理指令中的电力数据部分传输至对应的电力应用模块中处理,接收所述电力应用模块返回的处理结果,并在所述电网全景图中展示。能够及时全面地监测电网运行工况,对不良工况或运行故障实时报警,为快速检修提供技术支持,提高管理效率,方便维护,提高了电网运行的安全水平。
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公开(公告)号:CN103345222A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310261146.7
申请日:2013-06-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了一种电网运行控制方法,包括:获取电网系统的运行数据和待执行的电力控制策略;根据获取的所述运行数据,计算电网系统执行所述电力控制策略之后的各项综合监测指标;如果计算的所述各项综合监测指标均处于预设的校核范围,则执行所述电力控制策略。此外,还公开了一种电网运行控制系统。本发明建立了对电力控制策略进行校核的指标体系,可以就电力控制策略执行对电网系统在安全、经济、优质和环保等方面的表现进行完整预测和监测。确保了校核通过的电力控制策略具有全面性,保证了电网系统执行电力控制策略之后在各方面表现的稳定性。
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公开(公告)号:CN102426525A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110348518.0
申请日:2011-11-07
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: G06F9/44
Abstract: 一种多应用系统的全景建模方法,第一步:多应用系统全景模型的结构和数据分类,(1)选出核心模型,该核心模型中的具体应用模型作为其他专业系统的应用模型的扩展,基于核心模型形成层次型、融合各应用模型的全景模型。(2)全景模型中的数据进行分类,分为三种类型:模型静态属性、实时采集数据、历史及统计数据;模型静态数据:在全景建模的时候实现物理集成;实时采集数据:即过程数据,不在全景模型中保存,采用数据联邦进行集成;历史数据:根据历史数据量的大小不同,分别选择物理集成的方式和联邦集成方式。第二步:基于统一全局对象ID实现全景建模:选择核心模型的数据作为准确数据来源,然后在其基础上扩展其他专业系统模型行程全景模型。
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