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公开(公告)号:CN108387819B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810078973.5
申请日:2018-01-26
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/08 , G01R19/165
Abstract: 本发明提供了一种交流输电线路沿线过电压区间定位方法及设备,该方法包括:根据半波长交流输电线路送端的基波电压和电流、半波长交流输电线路的预设长度,得到半波长交流输电线路的沿线基波电压传递系数,根据沿线基波电压传递系数,得到沿线过电压区间距离半波长交流输电线路的受端的最小位置点和最大位置点,根据最小位置点和最大位置点确定沿线过电压区间的位置。本发明提供的交流输电线路沿线过电压区间定位方法能够对半波长交流输电线路的沿线过电压区间进行定位,解决了现有技术中对半波长输电线路沿线无法准确地定位过电压区间的问题。
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公开(公告)号:CN111082448B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201911423513.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种双调谐滤波器控制方法、双调滤波器及直流输电系统。该方法包括:获取直流输电系统换流站的直流极线出口处的直流电压和直流电流;基于所述直流电压和所述直流电流判断所述换流站是否发生串联谐振;当所述换流站发生串联谐振时,切除双调谐滤波器的附加电容,以消除所述串联谐振,其中,所述双调谐滤波器为设置用于消除换流站特征谐波。通过实施本发明,在串联谐振发生时,通过切除双调谐滤波器的附加电容,改变双调谐滤波器的阻抗频率特性,进而调节多端直流输电系统的阻抗频率特性,从而快速、准确地消除串联谐振。
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公开(公告)号:CN108398596A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810078514.7
申请日:2018-01-26
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明提供了一种交流输电线路沿线谐波电压放大区间定位方法及设备,该方法包括:根据半波长交流输电线路送端的谐波电压和电流、所述半波长交流输电线路的预设长度,得到半波长交流输电线路的沿线谐波电压传递系数;根据所述沿线谐波电压传递系数,得到谐波电压放大区间距离所述半波长交流输电线路受端的最小位置点和最大位置点;根据所述谐波电压放大区间距离所述半波长交流输电线路受端的最小位置点和最大位置点、谐波次数,得到所述交流输电线路沿线谐波电压放大区间的位置。通过本发明的交流输电线路沿线谐波电压放大区间定位方法,解决了现有技术中对半波长交流输电线路沿线无法准确定位谐波电压放大区间的问题。
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公开(公告)号:CN108398596B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810078514.7
申请日:2018-01-26
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明提供了一种交流输电线路沿线谐波电压放大区间定位方法及设备,该方法包括:根据半波长交流输电线路送端的谐波电压和电流、所述半波长交流输电线路的预设长度,得到半波长交流输电线路的沿线谐波电压传递系数;根据所述沿线谐波电压传递系数,得到谐波电压放大区间距离所述半波长交流输电线路受端的最小位置点和最大位置点;根据所述谐波电压放大区间距离所述半波长交流输电线路受端的最小位置点和最大位置点、谐波次数,得到所述交流输电线路沿线谐波电压放大区间的位置。通过本发明的交流输电线路沿线谐波电压放大区间定位方法,解决了现有技术中对半波长交流输电线路沿线无法准确定位谐波电压放大区间的问题。
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公开(公告)号:CN111106621A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911232350.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 , 新疆中信金源电力科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种具有低电压穿越功能的谐波隔离电源装置及控制方法,其中隔离电源装置包括:输入交流滤波模块,滤除电网中的背景谐波及阻隔谐波隔离电源装置产生的谐波电流注入电网;功率因数校正模块,用于将经过输入交流滤波模块的交流电整流为直流电;直流支撑模块,当功率因数校正模块进入限流工作模式时,直流支撑模块进入放电模式,提供电流来维持稳定输出;逆变电路模块,将直流支撑模块的直流电逆变成交流电输出;输出交流滤波模块,对逆变电路模块的输出交流电进行滤波;控制电路模块,实现谐波隔离电源装置的控制算法和保护逻辑。本发明提供的具有低电压穿越功能的谐波隔离电源装置具有良好的谐波隔离性能且能实现具有低电压穿越功能。
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公开(公告)号:CN111082448A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911423513.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明提供了一种双调谐滤波器控制方法、双调滤波器及直流输电系统。该方法包括:获取直流输电系统换流站的直流极线出口处的直流电压和直流电流;基于所述直流电压和所述直流电流判断所述换流站是否发生串联谐振;当所述换流站发生串联谐振时,切除双调谐滤波器的附加电容,以消除所述串联谐振,其中,所述双调谐滤波器为设置用于消除换流站特征谐波。通过实施本发明,在串联谐振发生时,通过切除双调谐滤波器的附加电容,改变双调谐滤波器的阻抗频率特性,进而调节多端直流输电系统的阻抗频率特性,从而快速、准确地消除串联谐振。
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公开(公告)号:CN108107268B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201711122313.4
申请日:2017-11-14
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网新疆电力有限公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 本发明提供了一种交流输电线路谐波传输特性分析方法,该方法包括根据输电线路二端口网络传递方程,得到频长因子,其中该频长因子为输电线路的相移常数与线路长度的乘积,利用系统运行参数和该频长因子,得到谐波传输模型,根据该谐波传输模型得到半波长输电线路的谐波传输特性。通过本发明的交流输电线路谐波传输特性分析方法,能够定性、定量地分析半波长线路首末端谐波传输特性,解决现有的谐波传输特性分析方法不能确定半波长线路谐波电压、电流的首末端谐波电压传输放大规律及谐振频率特征的问题。
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公开(公告)号:CN111106621B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911232350.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 , 新疆中信金源电力科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种具有低电压穿越功能的谐波隔离电源装置及控制方法,其中隔离电源装置包括:输入交流滤波模块,滤除电网中的背景谐波及阻隔谐波隔离电源装置产生的谐波电流注入电网;功率因数校正模块,用于将经过输入交流滤波模块的交流电整流为直流电;直流支撑模块,当功率因数校正模块进入限流工作模式时,直流支撑模块进入放电模式,提供电流来维持稳定输出;逆变电路模块,将直流支撑模块的直流电逆变成交流电输出;输出交流滤波模块,对逆变电路模块的输出交流电进行滤波;控制电路模块,实现谐波隔离电源装置的控制算法和保护逻辑。本发明提供的具有低电压穿越功能的谐波隔离电源装置具有良好的谐波隔离性能且能实现具有低电压穿越功能。
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公开(公告)号:CN111126757A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911118910.9
申请日:2019-11-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种电能质量综合评价方法及装置,其中,方法包括如下步骤:获取电能质量评价指标;根据所述评价指标以及预设的评价等级界限,得到模糊评价矩阵;根据所述模糊评价矩阵和当前评估需求,确定多个决策单元;对所述决策单元进行线性规划,得到每一个所述决策单元的最优权重;根据所述最优权重,得到对抗交叉评价矩阵;根据所述交叉评价矩阵,确定电能质量的综合评价结果。通过动态确定评价指标权重,并综合考虑各个评价指标间的相互影响,提高了电能质量综合评价结果的准确性。
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公开(公告)号:CN110245584A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910451511.8
申请日:2019-05-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种电压暂降原因识别方法及系统,通过获取在线电压数据中包含电压暂降事件的待识别关键波形;对待识别关键波形进行降维以获取所述待识别关键波形的特征向量;根据特征向量得到电压暂降事件的原因类型。本发明是基于自动编码机从历史样本数据中自动建立原始数据-特征数据映射关系,避免了现有技术中由于认知缺陷而忽略特征量的问题,可挖据出更多的特征信息,识别精度进一步提高;将暂降事件波形数据通过自动编码机进行降维得到特征向量,然后将特征向量输入分类器中得到电压暂降事件的原因类型,有效降低了计算规模,提供在线识别的实时性。
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