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公开(公告)号:CN109213849A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710549431.7
申请日:2017-07-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 上海置信碳资产管理有限公司
IPC: G06F16/332 , G06F16/36
Abstract: 本发明公开了一种碳减排方法学查询系统,包括关键词存储模块:用于存储所要查询的碳减排项目的关键词集合,所述关键词集合包含若干个关键词;关键词录入模块:用于向所述关键词存储模块录入所述关键词集合;关键词词典模块:用于建立各个标准关键词与对应碳减排方法学之间的关联;方法学查询模块:用于通过所述关键词集合中的任意一个关键词与所述关键词词典模块中的标准关键词之间的匹配,在所述关键词词典中查询到所述关键词集合所关联的所有碳减排方法学;方法学筛选模块:用于在所述关键词集合所关联的所有碳减排方法学中,筛选出所要查询的碳减排项目的目标碳减排方法学。对应地,本发明还公开了一种碳减排方法学查询方法。
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公开(公告)号:CN108258891B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201611234824.0
申请日:2016-12-28
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种抑制端对端MMC‑HVDC直流侧站间谐振的方法和装置,方法包括:从直流电流中提取直流电流波动分量,并确定MMC‑HVDC直流侧引入虚拟电阻的阻值;根据提取的直流电流波动分量以及虚拟电阻的阻值确定虚拟电阻的电压降分量;根据虚拟电阻的电压降分量确定引入虚拟电阻后MMC桥臂参考电压。本发明可以在不增加额外损耗的情况下抑制MMC‑HVDC直流侧电流谐振的发生,降低MMC‑HVDC直流侧故障发生的可能性,因此可以提高电压源换流器的利用效率,节约成本;因为虚拟电阻的等效位置在桥臂上,所以对站内谐振也有抑制作用;主要通过改进MMC的上层控制来实现,易于实施。
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公开(公告)号:CN109428340A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710760863.2
申请日:2017-08-30
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电装置的仿真方法及系统,包括:获取桥臂电抗电压、子模块电容和桥臂中的子模块数目;基于所述桥臂电抗、子模块电容和桥臂中的子模块数目和预先建立的模块化多电平换流器模型,对柔性直流输电装置进行仿真,获得柔性直流及直流电网不同工况下的机电暂态运行特性;预先建立的模块化多电平换流器模型通过主电路参数、交流侧等效电压源控制量和直流侧可控电流源控制量进行构建。
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公开(公告)号:CN109428340B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201710760863.2
申请日:2017-08-30
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电装置的仿真方法及系统,包括:获取桥臂电抗电压、子模块电容和桥臂中的子模块数目;基于所述桥臂电抗、子模块电容和桥臂中的子模块数目和预先建立的模块化多电平换流器模型,对柔性直流输电装置进行仿真,获得柔性直流及直流电网不同工况下的机电暂态运行特性;预先建立的模块化多电平换流器模型通过主电路参数、交流侧等效电压源控制量和直流侧可控电流源控制量进行构建。
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公开(公告)号:CN106786608B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710171723.1
申请日:2017-03-22
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明涉及一种适用于分布式电源接入的不确定谐波潮流计算方法,具体包括以下步骤:首先对于输出功率具有波动性的分布式电源,基于测量样本利用逆向云模型发生器对并网节点的输出功率进行建模;然后根据正态云模型的范围,求得DG并网节点的功率预测范围;接着基于所得的功率范围,结合边界潮流法进行不确定谐波潮流计算,求出电网谐波潮流分布;最后根据节点电压总谐波畸变率结果,判断电网各节点谐波含量是否属于安全范围。本发明对波动数据有更好的包容性,并且在相同的运算目的和条件下,所提算法计算效率远高于蒙特卡洛法,与概率潮流法计算效率相当。
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公开(公告)号:CN106130074B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610676738.9
申请日:2016-08-17
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 北京清软创新科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于SVG设备的提高风电场低电压穿越能力的方法,在新能源发电站的送出线路端并联静止型动态无功补偿装置SVG;所述静止型动态无功补偿装置SVG根据系统调度员下发的控制模式,以及根据监视到的发电站内运行工况实时动态调节末端的无功输出,补偿线路传输无功功率和发电站内主变压器的无功损耗。本发明可以改善电网系统的运行性能,提高风电场的发电利用率。
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公开(公告)号:CN108628182A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710181974.8
申请日:2017-03-24
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G05B17/02
CPC classification number: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及一种电磁暂态小步长仿真方法及系统,配合外部服务器端的大步长系统对电网进行分网并行仿真运算,由大步长系统完成电网的分网解耦,本系统完成电磁暂态仿真运算并通过数据交互将仿真结果返还给大步长系统,从而达到对整个电网进行实时仿真、掌握电网运行的动态过程的目的。本发明以FPGA作为仿真平台,利用了FPGA成本较低、计算单元高度并行化、适合高度流水作业的特点,同时对不同的电网元器件进行并行仿真计算,系统整体高度流水化,在保证了仿真精度的情况下提升了系统的工作频率和吞吐率。
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公开(公告)号:CN106130074A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610676738.9
申请日:2016-08-17
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 北京清软创新科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E40/12 , H02J3/386 , H02J3/1821
Abstract: 本发明涉及一种基于SVG设备的提高风电场低电压穿越能力的方法,在新能源发电站的送出线路端并联静止型动态无功补偿装置SVG;所述静止型动态无功补偿装置SVG根据系统调度员下发的控制模式,以及根据监视到的发电站内运行工况实时动态调节末端的无功输出,补偿线路传输无功功率和发电站内主变压器的无功损耗。本发明可以改善电网系统的运行性能,提高风电场的发电利用率。
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公开(公告)号:CN108258891A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611234824.0
申请日:2016-12-28
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
CPC classification number: Y02E60/60 , H02M1/14 , H02J3/36 , H02J2003/365
Abstract: 本发明提供一种抑制端对端MMC‑HVDC直流侧站间谐振的方法和装置,方法包括:从直流电流中提取直流电流波动分量,并确定MMC‑HVDC直流侧引入虚拟电阻的阻值;根据提取的直流电流波动分量以及虚拟电阻的阻值确定虚拟电阻的电压降分量;根据虚拟电阻的电压降分量确定引入虚拟电阻后MMC桥臂参考电压。本发明可以在不增加额外损耗的情况下抑制MMC‑HVDC直流侧电流谐振的发生,降低MMC‑HVDC直流侧故障发生的可能性,因此可以提高电压源换流器的利用效率,节约成本;因为虚拟电阻的等效位置在桥臂上,所以对站内谐振也有抑制作用;主要通过改进MMC的上层控制来实现,易于实施。
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公开(公告)号:CN106786608A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710171723.1
申请日:2017-03-22
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/06
CPC classification number: H02J3/06 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种适用于分布式电源接入的不确定谐波潮流计算方法,具体包括以下步骤:首先对于输出功率具有波动性的分布式电源,基于测量样本利用逆向云模型发生器对并网节点的输出功率进行建模;然后根据正态云模型的范围,求得DG并网节点的功率预测范围;接着基于所得的功率范围,结合边界潮流法进行不确定谐波潮流计算,求出电网谐波潮流分布;最后根据节点电压总谐波畸变率结果,判断电网各节点谐波含量是否属于安全范围。本发明对波动数据有更好的包容性,并且在相同的运算目的和条件下,所提算法计算效率远高于蒙特卡洛法,与概率潮流法计算效率相当。
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