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公开(公告)号:CN108512255A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810502392.X
申请日:2018-05-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种电压跌落故障下DFIG动态响应特性分析方法,属于电力系统暂态稳定领域。该方法既包括常见的DFIG电气动态响应过程原理分析,同时也包括风机机械动态响应过程原理分析。机械动态响应过程原理分析包括建立空气动力学模型、轴系模型与桨距角控制模型以及机械响应过程分析;电气动态响应过程原理分析包括建立双馈感应发电机模型、转子侧变频器控制原理分析、低电压穿越特殊控制分析以及电气响应过程分析。本发明设计的电压跌落故障时DFIG动态响应特性分析方法可以更准确的反应双馈风机的故障暂态过程,具有普适性。
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公开(公告)号:CN112507501B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202011490821.X
申请日:2020-12-16
申请人: 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种电网接线结构识别方法及系统,本发明将一次设备模型的图模数据转化为模型对象和模型关联关系,将模型对象和模型关联关系与典型模型库中的各典型接线方式进行比对,识别出一次设备的接线结构,可以方便进行设备调度命名的自动编制和校核工作,减少一次设备模型维护的工作量。
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公开(公告)号:CN117768494A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311423470.4
申请日:2023-10-30
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 广东省工业设备安装有限公司
发明人: 章荣兵 , 夏小平 , 董福海 , 林奕周 , 柯柳斌 , 刘建波 , 王廷伟 , 尧德华 , 于振强 , 侯方迪 , 陈宏山 , 高红亮 , 杨林 , 周鹏 , 冯永青 , 石侃 , 杨政权 , 叶秀敏 , 李志强
摘要: 本发明公开了一种基于物联网的自动化机房的环境调节系统,涉及机房环境调节技术领域,包括传感器模块、数据采集模块、通信模块、云平台模块、数据决策模块、控制模块、用户界面模块,该基于物联网的自动化机房的环境调节系统在使用时,通过设置的云平台模块对机房环境进行VR建模,使得人们能够了解不同传感器以及监控设备的感应范围,并使得人们能够通过VR全景视图直观的了解异常报警的位置,并能够通过报警的传感器数量以及位置判断发生温湿度异常的区域范围,进而使得人们能够对调度生产办公环境的实时数据、开关状态及远程控制进行集中管理,提高可靠性、安全性、兼容性,缩小故障影响范围。
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公开(公告)号:CN117686118A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311423406.6
申请日:2023-10-30
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 广东省工业设备安装有限公司
发明人: 高红亮 , 侯方迪 , 陈宏山 , 冯永青 , 周鹏 , 杨林 , 杨政权 , 石侃 , 章荣兵 , 夏小平 , 董福海 , 柯柳斌 , 刘建波 , 王廷伟 , 尧德华 , 于振强 , 叶秀敏 , 宋国斌
摘要: 本申请涉及机房温度控制领域,尤其涉及一种基于物联网的机房温度动态预警系统。本申请提供的基于物联网的机房温度动态预警系统,包括主控模块,用于预测温度数值和发出控制指令;温度检测传感器,用于检测环境平面温度;红外检测传感器,用于检测环境平面温度;监控数据收集模块,用于获取温度检测传感器、红外检测传感器检测的数据,监控数据收集模块与主控模块连接,并且分别与温度检测传感器、红外检测传感器相连接;其中,主控模块嵌有傅里叶热传导模型,所述主控模块通过获取平面x、y方向上的热点分布和z方向上的热点分布,生成温度立体热点图;基于温度立体热点图、傅里叶热传导模型、以及加压风扇和空调系统的散热效率,预测单位时间t后的机房动态温度。
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公开(公告)号:CN116757062A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310524728.3
申请日:2023-05-09
申请人: 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G06F30/27 , H02J3/00 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06Q50/06
摘要: 本申请涉及一种电力负荷频率特性分析方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:基于电力系统的电力数据生成仿真系统数据;根据仿真系统数据构建电力负荷频率特性模型;其中构建电力负荷频率特性模型包括训练特征融合神经网络;获取电力系统的支路数据,建立子神经网络;其中子神经网络输出负荷比例数据并将负荷比例数据输入特征融合神经网络;调用电力负荷频率特性模型对负荷频率特性进行分析,获取负荷频率的变化趋势。采用本方法能够获取当前时间段的负荷频率变化趋势,还可预测之后一段时间内的频率变化趋势,对上层母线负荷频率变化进行实时分析与防控。
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公开(公告)号:CN116415837A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310043926.8
申请日:2023-01-29
申请人: 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06F18/23 , G06F18/241 , G06F40/30 , G06F16/51 , G06Q50/06 , G06Q50/20
摘要: 本公开提供了一种受令资格考试的智能化管理方法及系统,涉及数据处理技术领域,该方法包括:获得受令参与用户信息,构建用户特征数据库;获得用户分类信息;根据所述用户分类信息及对应的分类用户特征,结合受令资格考试内容要求,确定题库类型占比;确定受令考试题卷;通过图像采集设备对用户参加考试过程进行图像采集,获得用户考试图像集,所述用户考试图像集包括笔试图像、面试图像;根据所述受令考试题卷、笔试图像、面试图像进行考试评估,获得用户考试评估结果,解决了现有技术中存在的由于对考试人员的特征分析不够全面,进而导致考试内容的设置不合理,对受令资格考试的管理效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN112186812B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202011038437.6
申请日:2020-09-28
申请人: 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种电力系统调峰调度方法、系统、装置及存储介质,方法包括:获取水电发电量,根据水电发电量确定第一优化模型,并根据第一优化模型确定第一发电计划;根据第一发电计划确定电力系统各预设时段的第一调峰需求;确定火电机组的第一调峰能力以及水电机组的第二调峰能力;根据第一调峰需求、第一调峰能力和第二调峰能力调度火电机组、水电机组以及风电机组进行调峰,并对第一发电计划进行调整得到第二发电计划。本发明可以对电力系统中各类电源进行合理地调峰调度,在降低火电机组发电成本的同时,最大限度地促进了清洁能源的消纳,提高了水电资源和风电资源的利用率,提高了电力系统的稳定性。本发明可广泛应用于电力系统技术领域。
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公开(公告)号:CN111626641B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010555567.0
申请日:2020-06-17
申请人: 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种基于机组爬坡特性的能量和备用联合市场出清方法,将电力负荷需求和发电的瞬时功率曲线建模为分段线性函数,建立运行备用约束(在线和离线),时间部署约束,潜在替代以及爬坡调度约束,对启停功率曲线进行了精细化建模,从而获得了考虑机组爬坡特性的能量和备用联合市场出清的混合整数规划模型。
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公开(公告)号:CN112421609B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011108309.4
申请日:2020-10-16
申请人: 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种电力系统发电侧备用容量测定方法、系统、装置及介质,方法包括:获取预设时刻各发电机组的第一运行参数,根据第一运行参数确定第一机组和第二机组,并根据第一运行参数得到预设时刻第一机组的计划发电量;获取预设时刻第一机组的最大出力预估值和第二机组的最大出力预估值;根据第一机组的最大出力预估值和计划发电量确定旋转备用容量,并根据第二机组的最大出力预估值确定非旋转备用容量;根据旋转备用容量和非旋转备用容量确定电力系统发电侧备用容量。本发明充分考虑了发电机组实时的最大发电能力以及运行参数的变化,实现了对发电侧备用容量的精细化测算,提高了电力系统的稳定性。本发明可广泛应用于电力系统技术领域。
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公开(公告)号:CN115912348A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211484786.X
申请日:2022-11-24
申请人: 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/06 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及一种运行备用与电能量联合优化方法及装置,所述方法包括构建联合优化模型,得到最优综合运行成本;在联合优化模型的基础上,根据预设的关键设备集设置关键设备N‑1故障;逐一评估运行备用对运行断面潮流调控的有效性;在确定关键设备N‑1故障下运行备用对运行断面潮流调控有效时,判断评估是否覆盖关键设备集中的所有关键设备,输出优化结果。本发明通过构建考虑运行备用可用性的联合优化模型,得到优化结果,然后基于关键设备N‑1故障评估结果,分析故障态下常规机组运行备用能够满足故障态下运行断面潮流控制要求,检验其有效性,本申请所提出的优化方法有助于提升运行安全性,避免因运行备用不足造成电力供应失衡,导致电网故障。
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