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公开(公告)号:CN108681817A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810478577.1
申请日:2018-05-17
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网公司华中分部
CPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供了一种励磁系统性能评估方法、装置及存储介质,涉及发电机组动态监测技术领域。所述励磁系统性能评估方法首先通过电网广域监测系统获取发电机组的机组运行参数,然后基于所述机组运行参数确定所述发电机组所处的运行状态,并确定所述运行状态的起止时间段,再基于所述起止时间段内的机组运行参数,确定与所述运行状态对应的性能指标的实际值,最后将所述性能指标的实际值与所述性能指标的预设阈值进行比较,并根据比较结果获得所述发电机组的励磁系统的动态性能评估结果。所述励磁系统性能评估方法使用不同的性能指标对不同运行状态下的励磁系统的动态性能进行评估,提高了励磁系统的动态性能评估的精确度和全面性。
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公开(公告)号:CN108681817B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201810478577.1
申请日:2018-05-17
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网公司华中分部
摘要: 本发明提供了一种励磁系统性能评估方法、装置及存储介质,涉及发电机组动态监测技术领域。所述励磁系统性能评估方法首先通过电网广域监测系统获取发电机组的机组运行参数,然后基于所述机组运行参数确定所述发电机组所处的运行状态,并确定所述运行状态的起止时间段,再基于所述起止时间段内的机组运行参数,确定与所述运行状态对应的性能指标的实际值,最后将所述性能指标的实际值与所述性能指标的预设阈值进行比较,并根据比较结果获得所述发电机组的励磁系统的动态性能评估结果。所述励磁系统性能评估方法使用不同的性能指标对不同运行状态下的励磁系统的动态性能进行评估,提高了励磁系统的动态性能评估的精确度和全面性。
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公开(公告)号:CN109685361A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811563150.8
申请日:2018-12-20
申请人: 国家电网公司华中分部 , 中电普瑞电力工程有限公司
CPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种电网应急调度系统及方法,包括:数据库和与数据库连接前台和后台,其中,后台,用于获取实时电网信息和实时天气信息,根据实时天气信息判断是否生成预警信息,若是,将包含实时电网信息、预警信息和实时天气信息的数据信息发送至数据库中存储;若否,将包含实时电网信息和实时天气信息的数据信息发送至数据库中存储;前台用于向数据库发送检索指令,接收并展示数据库返回的与检索指令相对应的数据信息;数据库用于存储后台发送的数据信息,接收前台发送的检索指令,基于检索指令在数据库中匹配数据信息。实现数据与信息的融合、电网故障快速分析决策和多媒体指挥协同管理。
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公开(公告)号:CN109191022A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811318251.9
申请日:2018-11-07
申请人: 中电普瑞电力工程有限公司 , 国家电网公司华中分部
摘要: 本发明提供一种电网清洁能源小机组的模型管理方法和平台,模型管理方法包括:设置电网清洁能源小机组的生命周期管理,加载并解析实际模型数据文件或计算模型数据文件,以获取实际模型数据文件相关信息或计算模型数据文件相关信息;根据实际模型数据文件相关信息或计算模型数据文件相关信息对电网清洁能源小机组进行稳定分析结果管理,以获取仿真相关信息;根据仿真相关信息对电网清洁能源小机组进行交互管理,通过数据检索以输出报表。本发明提出的模型管理方法,根据电网运行方式的变化及关注点不同提供灵活的数据检索及组织形式以满足各种可能的电网计算分析需求并产生多组相关信息,提高电网清洁能源小机组的安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN115377967A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210987957.4
申请日:2022-08-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司华中分部 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 王少芳 , 李理 , 吕闫 , 杨楠 , 石上丘 , 孙博 , 陈灵 , 陈斌 , 李泽科 , 陈建洪 , 罗雅迪 , 徐遐龄 , 范海威 , 李劲松 , 李鑫 , 肖大军 , 于文娟 , 李立新 , 於益军 , 孙略 , 王淼 , 马晓忱 , 蓝海波 , 王明轩 , 曹良晶 , 丁凌龙 , 张印 , 郎燕生 , 王伟 , 韩巍
摘要: 本发明属于电力自动化技术领域,公开一种基于众数的电网可用输电能力计算方法、装置、设备及介质;所述方法,包括:获取风电场前n个时段的有功出力实际值;根据所述风电场前n个时段的有功出力实际值,确定n+1时刻风电场的风电预测误差上限和风电预测误差下限;将n+1时刻风电场的风电预测误差上限和风电预测误差下限代入考虑风电预测误差区间的大电网可用输电能力计算模型,获得可用输电能力计算结果;输出所述可用输电能力计算结果。本发明准确量化分析风电预测误差对可用输电能力造成的影响,最大限度接近实际情况;获得可用输电能力计算结果,提升新型电力系统可用输电能力计算的准确性,保证电网的安全。
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公开(公告)号:CN107732906B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201711051805.9
申请日:2017-10-30
申请人: 南京南瑞集团公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国家电网公司华中分部 , 国网宁夏电力公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种动态跟踪暂态功角弱稳定模式的切机控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明针对电网发展过程中系统内同调性差的多个机群间发生相对运动,造成复杂暂态功角失稳现象,计及主导失稳模式外不同弱稳定模式的裕度折算系数,建立了动态灵敏度指标,制定了每步迭代的切机策略及启发式紧急控制策略搜索算法,实现了统筹系统多个弱稳定模式的自动协调控制。本发明有利于电力系统调度运行人员把握复杂系统内在运行规律,为协调制定切机优化策略提出基础,从而提升大电网安全稳定控制的有效性和自动化水平。
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公开(公告)号:CN108196146B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201711434515.2
申请日:2017-12-26
申请人: 清华大学 , 国家电网公司华中分部
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种电力系统中低频振荡类型的判断方法,包括:当检测到电力系统发生低频振荡时,获得电力系统的有功功率从起振阶段至稳态振荡阶段的波形;若所述波形符合第一判断条件,获知低频振荡类型为强迫振荡;其中,所述第一判断条件为:所述波形在稳态振荡阶段的高次振荡频率分量含量大于三角波理论值。本发明具有可信度高、判断直观的优点。
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公开(公告)号:CN109902947A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910127981.9
申请日:2019-02-21
申请人: 国家电网公司华中分部
摘要: 本发明涉及一种基于网络等值的多级协调电网调度方法,属于电力系统调度技术领域。首先,网调依据相关信息预估省间联络线功率初值并下发给各个省调,各省调制定省级调度计划后对本省进行网络等值,计算联络线节点的等效注入功率和联络线功率边际价格并上传网调。网调生成动态的联络线功率输出价格响应函数,优化网调网络模型,计算最优联络线输出功率,并下发至各省调。实现基于网络等值的多级协调电网调度。本方法为国调和网调的相关调度人员提供了制定跨区联络线调度计划和省间联络线调度计划的规范化、制度化模式,且使得国家电网整体的总发电成本或总发电煤耗最小,实现优化调度和协调调度,达到国家电网范围内的能源资源最优配置。
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公开(公告)号:CN108075464A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201611001128.5
申请日:2016-11-14
申请人: 国家电网公司华中分部 , 清华大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明提出一种电网安全稳定规则建模及在线匹配方法,包括以下步骤:根据电网的实际运行情况,获取电网的特征属性的定义;根据特征属性的定义建立稳定规则模型;根据特征属性的定义建立电网实时数据模型;根据稳定规则模型和电网实时数据模型,建立电网的运行数据与稳定规则的映射关系,并根据映射关系进行稳定规则的在线匹配。本发明能够实现电网稳定规则的电子化,进一步利用在线数据建模与稳定规则的在线匹配,实现了稳定规则的实时在线应用,并可以对匹配结果进行统计分析,从而在制定新的稳定规则时提供建议。
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公开(公告)号:CN103515962B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310350107.4
申请日:2013-08-12
申请人: 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司华中分部
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明公开了一种基于实时电压响应轨迹的多措施协调电压校正控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明作为一种电压控制方法,将电力系统控制节点的实时电压响应轨迹作为多措施协调电压校正控制的信息源,可对控制节点电压进行实时校正控制。本发明通过采取多种措施协调的电压控制方法,可以充分利用系统现有装置,协调现有可控措施,在保证电网安全稳定运行的同时,降低控制代价,提高系统运行的经济性。
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