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公开(公告)号:CN103426122B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201310185244.7
申请日:2013-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 武汉大学
IPC: G06Q50/06
CPC classification number: Y04S10/60
Abstract: 本发明公开一种微电网综合评价方法,将微电网的经济性评价指标、微电网的碳排放评价指标、微电网的可靠性评价指标和微电网的安全性评价指标作为微电网的综合评价指标;其中微电网的经济性评价G1(X)和微电网的碳排放评价G2(X)作为微电网总体综合评价max G(X)的目标函数,微电网的可靠性评价和微电网的安全性评价作为微电网总体综合评价max G(X)的约束条件,得出微电网投资效益的多目标评价模型:本发明从微电网的经济性、可靠性、碳排放等多方面对微电网进行全面评价,实现了自动化决策,计算简便且可操作性请,获得的数据更准确。本发明还为微电网工程的技术方案比较及微电网综合评价提供了理论依据。
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公开(公告)号:CN103414213B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310351561.1
申请日:2013-08-13
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 武汉大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/54 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开一种海岛型微电网的电源优化配置方法,首先将微电网中涉及的每个电源作为一个粒子,将各种类型电源的数目xi作为一组粒子,建立粒子群;获取每组粒子在规划期初始的建设费用在规划期内所发出的电量Eti,所产生的燃料费用Oti以及运行维护费用Mti;然后判断是否满足设定的约束条件,满足则当前目标函数来计算粒子群的适应度;不满足,则采用罚函数来调整当前粒子群的适应度,根据计算粒子群的适应度选出最优粒子组;选出最优粒子组后,直至达到设定的迭代次数后输出最优解得到海岛型微电网的电源优化配置。采用粒子群的算法求解最优选型的电源配置容量,降低了微电网在全生命周期内的投资费用,提高了微电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN103414181B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310182441.3
申请日:2013-05-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 武汉大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/763
Abstract: 本发明公开一种微电网系统设计方法,包括设计微电网接入配电网方案、设计微电网网络结构方案和设计微电网中分布式电源方案;微电网接入配电网设计方案:首先确定是孤网模式还是并网模式;然后根据微电网容量大小确定接入配电网的电压等级及接入位置;设计微电网网络结构方案:根据不同用户的负荷等级选择其供电方式为双重电源供电还是单电源供电;设计微电网中分布式电源方案:选择分布式电源的类型,优先选用风力发电、光伏发电等可再生能源发电形式,并配以相应的储能设备;选择分布式电源的容量。本发明为微电网系统建设提供了依据。本发明是根据用户实际需求而设计的微电网系统,实用性强,且降低了微电网系统的建设成本。
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公开(公告)号:CN119494584A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411573743.8
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F18/23 , G06F18/25
Abstract: 本申请涉及虚拟电厂架构优化技术领域,公开了一种虚拟电厂的分层架构优化方法、装置、设备及介质,包括:构建虚拟电厂的初始控制架构,第三层级上的多个第三节点用于表征第一类用户和第二类用户;基于枢纽拓扑连接关系和第二节点的经济价值数据对第二节点进行关键枢纽辨识,以确定用于表征关键聚合商平台的枢纽节点;进行系统解耦辨识,以确定解耦节点,将与解耦节点连接的多个第三节点作为用于表征第一类用户的自治节点;在维持枢纽节点和自治节点不变的情况下,对待调整节点进行优化,得到虚拟电厂的目标控制架构;待调整节点为初始控制架构中除枢纽节点和自治节点之外的其他节点,实现了虚拟电厂在进行用户资源调度时的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN110247376B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN201910484176.1
申请日:2019-06-05
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本申请涉及一种换流站辅助装置、方法及换流站,包括控制保护装置,以及并联连接的第一支路和第二支路;第一支路和第二支路并联后的第一端连接换流站联接变压器的中性点,第二端接地;第一支路包括第一断路器;第二支路包括第一负载;发生单极接地故障时,故障电流经第一负载形成故障回路。因第一负载较大,所以在单极接地故障时,流过的短路电流较小,可以满足换流站单极接地故障情况下能够继续运行一段时间,以提供系统的供电可靠性。控制保护装置用于在检测到第二支路的故障电流时,输出闭合信号至第一断路器;第一断路器接收到闭合信号后切换至闭合状态,从而使得短路电流增大,便于控制保护装置定位故障支路和故障位置。
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公开(公告)号:CN116932540B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310637051.4
申请日:2023-05-31
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种变电工程数据管理方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:在变电工程的每一工程阶段,获取工程对象在该工程阶段的阶段数据和上一工程阶段的流转数据,存储至该工程阶段的数据模型图中;数据模型图是按照图数据库的格式构建的;从数据模型图中提取该工程阶段的共享数据,对共享数据进行更新处理,得到该工程阶段的流转数据;将该工程阶段的流转数据流转至下一工程阶段,将下一工程阶段更新为该工程阶段,返回将该工程阶段的阶段数据和上一工程阶段的流转数据,存储至该工程阶段的数据模型图中的步骤,直至变电工程的收尾工程阶段的阶段数据存储完成。采用本方法能够避免数据错误或遗漏问题。
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公开(公告)号:CN116845797A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310751802.5
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02G5/06 , F16F15/02 , F16F15/067 , F16F15/08 , H02G15/26
Abstract: 本发明涉及阻尼线路机械振荡的装置或设备领域,尤其涉及一种管线减震座及GIL母线减震支撑结构,一种管线减震座,包括顶盖和底座,顶盖与底座之间设置有缓冲弹簧,缓冲弹簧提供沿竖直方向的缓冲,顶盖与底座之间设有用于限制顶盖和底座相对水平位移的位移约束结构,在缓冲弹簧与顶盖之间和/或缓冲弹簧与底座之间设置有柔性缓冲垫,解决了缓震过程中,弹簧与刚性材料直接接触,造成减震效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN108899911B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810932858.X
申请日:2018-08-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明涉及一种直流变电系统。该直流变电系统通过直流变压器、中压侧直流电路、低压侧直流电路、一个或至少两个并联的功率调节模块以及换流模块,能够实现同个直流电压等级的多回线路之间的连接,且每个回路功率可单独调控;能够实现不同电压等级的直流电压之间的电压转变、电气连接以及功率传输与转换,还可实现交流电网与直流电网的过渡连接,从而成为直流电网的核心节点,组建直流电网。
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公开(公告)号:CN105958851B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201610329908.6
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种换流站和换流系统及其换流器的充电方法,换流系统中换流站的换流变压器通过中性点电阻接地,换流变压器又通过三相隔离开关与换流站中的换流器连接。利用换流站的换流变压器的中性点电阻、三相隔离开关、换流器以一定方式接地,形成电流通路,对换流器进行充电,也就是说,本发明的换流站中换流器在充电时无需传统的充电电阻及其旁路隔离开关。由于中性点电阻R原本就在换流变压器中,而且在传统方案中中性点电阻并未在换流器充电过程中使用,因此,相比于传统的换流站,本发明的换流系统的换流站中省去了充电电阻及其旁路隔离开关,从而节省了设备的占地和投资,减轻了设备的维护工作量。
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公开(公告)号:CN107919679A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711397354.4
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流换流站布置结构,包括阀厅和设于所述阀厅内的桥臂单元和设于所述阀厅外的柔性直流变压器,所述桥臂单元与所述柔性直流变压器电性连接,所述桥臂单元包括换流阀和桥臂电抗器,所述换流阀与所述桥臂电抗器电性连接。对于±800kV及以上的特高压柔性直流输电过程,所述柔性直流换流站布置结构将桥臂电抗器布置于阀厅内,省去了绝缘要求高、工艺制造难度大的穿墙连接设备的使用,大大降低了所述柔性直流换流站布置结构的建造难度和建造成本。而且,将所述桥臂电抗器设置于所述阀厅内,减少了设备运行噪音对周边环境的影响,提高了所述柔性直流换流站布置结构的环境友好性。
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