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公开(公告)号:CN111884249A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010649489.0
申请日:2020-07-08
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多类型风机场景下的风电场有功功率控制方法及系统,利用风机各自的响应特性,同时不区分风机品牌,只根据风机的响应特性统一调度,使得风电场能够快速、稳定、平滑地响应调度功率变化,更好地完成功率控制过程,减少风电场被考核的情况。
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公开(公告)号:CN113949094A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111122300.3
申请日:2021-09-24
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了并网逆变器控制技术领域的一种基于电网电压前馈解耦的次同步振荡抑制方法及系统,所述方法包括:获取电网近端电压的d轴分量和q轴分量;将电网近端电压的d轴分量和q轴分量作为并网逆变器矢量控制的网压前馈,能有效抑制次同步振荡问题;通过在原有并网矢量控制中,改变网压前馈控制结构,减弱网压前馈中的次同步成分,削弱网压前馈环节跟矢量控制各环节耦合产生的次同步振荡,工程实现简单,同时无需增加额外成本,能广泛适用于风电变流器、光伏逆变器、港口变频器、轨道交通变频器等并网逆变器规模接入电网的应用场景。
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公开(公告)号:CN118194699A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410225419.0
申请日:2024-02-29
Applicant: 天津国能盘山发电有限责任公司 , 哈尔滨电机厂有限责任公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F18/10 , G06Q50/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种火电机组用励磁系统线上评估方法及系统,涉及电力工程领域,包括采集火电机组用励磁系统的数据进行预处理;将预处理后的集成数据进行特征提取,建立火电机组励磁系统性能评估模型进行性能分析;优化模型参数,励磁系统故障的在线评估,并输出评估结果;对评估结果进行分析,判断励磁系统的性能是否衰退,实现故障的早期检测。本发明通过结合动态时间规整DTW和均方误差MSE进行特征提取,提高故障预测的准确性;使用DTW分析和性能退化评估和通过考虑性能衰退率调整互信息值,决策树算法动态适应系统状态的变化,提高对新出现故障模式的适应能力;根据不同的火电机组励磁系统特性和运行条件进行调整和优化,提高运行效率和降低风险。
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公开(公告)号:CN114123234B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111160813.3
申请日:2021-09-30
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司济南供电公司
Abstract: 本发明公开了并网逆变器控制技术领域的一种基于有功振荡电流阻断的次同步振荡抑制方法、系统及存储介质,方法包括:获取逆变器并网电流的d轴分量;将逆变器并网电流的d轴分量输入滤波环节,得到d轴电流次同步振荡分量;将d轴电流次同步振荡分量输入积分环节,得到直流电压振荡阻断信号;将直流电压振荡阻断信号叠加到逆变器直流电压外环控制器的输入端,用以抵消原直流电压中的振荡分量,抑制次同步振荡。所述方法能有效抑制逆变器规模接入电网时因直流电压环与矢量控制其它环节之间的耦合带来的次同步振荡问题,能广泛适用于风电变流器、光伏逆变器、港口变频器、轨道交通变频器等并网逆变器规模接入电网的应用场景。
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公开(公告)号:CN114069847B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111268884.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了分布式光伏技术领域的一种分布式光伏数据回填系统及方法,包括:云平台系统、智能终端设备和供云平台系统与智能终端设备数据交互的通信模块,其中:所述云平台系统包括断点检查模块、任务列表管理模块和数据处理模块,所述断点检查模块接收监控数据包,判断监控数据包是否有断点;响应于监控数据包有断点时,更新包含数据回填任务项的任务列表;所述任务列表管理模块基于任务列表中任务项初始状态,向智能终端发送数据回填选择数据包;接收智能终端设备反馈的数据回填返校数据包,更新任务项。本发明有效提高了不稳定通信通道下的通信灵活性,既可文件准备完毕即时上送,也可在通信通道频繁通断时安排后续批量上送。
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公开(公告)号:CN114123234A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111160813.3
申请日:2021-09-30
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司济南供电公司
Abstract: 本发明公开了并网逆变器控制技术领域的一种基于有功振荡电流阻断的次同步振荡抑制方法、系统及存储介质,方法包括:获取逆变器并网电流的d轴分量;将逆变器并网电流的d轴分量输入滤波环节,得到d轴电流次同步振荡分量;将d轴电流次同步振荡分量输入积分环节,得到直流电压振荡阻断信号;将直流电压振荡阻断信号叠加到逆变器直流电压外环控制器的输入端,用以抵消原直流电压中的振荡分量,抑制次同步振荡。所述方法能有效抑制逆变器规模接入电网时因直流电压环与矢量控制其它环节之间的耦合带来的次同步振荡问题,能广泛适用于风电变流器、光伏逆变器、港口变频器、轨道交通变频器等并网逆变器规模接入电网的应用场景。
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公开(公告)号:CN105471344A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510991760.8
申请日:2015-12-25
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02P9/14 , H02P103/20
CPC classification number: H02P9/14
Abstract: 本发明提供一种大型同步发电机起励回路的设计新方法,此方法能够保证不同厂家不同参数的自并励机组起励时励磁电流上升速率的一致性,从而确保起励成功率。其特征在于在常规起励回路的直流侧设计一个限流电阻来调整起励—转子回路时间常数,确保同步发电机起励成功。本发明的设计新方法为首先基于励磁调节器精准检测同步电压,根据起励回路提供的电流在5秒时达到i(∞)的20%电流强度这一原则,来确定起励—转子回路时间常数τ,再通过计算确定限流电阻的阻值,进而计算出起励变压器的二次电压和容量,完成起励回路主要元器件的设计。
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公开(公告)号:CN102340276B
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201110237638.3
申请日:2011-08-18
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02P9/14
Abstract: 本发明公开了一种自励式水轮发电机柔性电制动起励回路及其起励方法,自励式水轮发电机柔性电制动起励回路包括具有交流侧接触器、直流侧接触器的二极管整流桥起励回路,所述二极管整流桥起励回路并联在所述发电机转子两端,其特征在于,二极管整流桥起励回路的二极管整流桥输出侧并联一个电阻。本发明的起励回路不仅可以用于发电机自励发电时进行交流控制起励,同时也可作为发电机进行柔性制动开机时起励使用。
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公开(公告)号:CN117434431A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311164474.5
申请日:2023-09-08
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: G01R31/327 , G01D21/02 , G06F18/241 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了基于人工智能算法的直流断路器故障诊断方法及其系统,通过建立多母线节点,利用深度神经网络的深度学习算法构建故障类型预测模型,将数据样本提取到预测模型中进行训练,并且需要采集直流断路器在故障前的电流数值、电压数值、电流变换率和电压变化率数据输入到预测模型中进行深度训练;判断多分支母线节点判断是否发生故障;计算电压变化量积分,判断故障极的位置;结合温度传感器对直流断路器中连接点温度的温度进行监测,最终确定故障点的位置。本发明结合温度传感器对直流断路器中连接点温度的温度进行监测,对故障时的瞬时温度进行计算或验算,最终确定故障点的位置,让维修人员能够准确找到故障点的位置进行修理。
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公开(公告)号:CN112350335A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011022413.1
申请日:2020-09-25
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司烟台供电公司
Abstract: 本发明公开了一种风电场分级调压控制方法及系统,充分发挥风电机组本身的无功能力,通过检测风电场汇集母线处电压生成无功需求指令,监测场内风机状态分别以风电场整场机组无功能力和风电机组单机无功能力为约束进行每台机组的无功需求分配,调节单机无功功率输出来改变场内系统电压。优点:减少了无功补偿装置的投入,具有很好的经济性;综合考虑整场电压控制与单机无功调节的关系,协调系统内各个时间尺度控制环节相互配合,及时调节风电场内无功输出,有效保证了系统电压的稳定性。
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