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公开(公告)号:CN104152629A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410351147.5
申请日:2014-07-22
Applicant: 安徽大学 , 西宁特殊钢股份有限公司
IPC: C21C5/52
CPC classification number: Y02P10/216
Abstract: 本发明公开了一种多边界条件下钢包精炼炉变压器容量及参数的确定方法,首先根据钢包精炼炉一炉钢冶炼的钢水量和每炉钢最短冶炼时间两个边界条件计算并确定钢包精炼炉变压器的容量;然后根据确定的钢包精炼炉变压器的容量、钢包精炼炉冶炼过程电弧电压范围以及钢包精炼炉二次侧工作电流的范围三个边界条件计算并确定钢包精炼炉变压器二次侧电压的范围;之后结合配电系统参数计算钢包精炼炉的PQ运行曲线;根据PQ运行曲线能确定变压器选择是否合理。原理简单明了、易于操作、准确性较高,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN104152629B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410351147.5
申请日:2014-07-22
Applicant: 安徽大学 , 西宁特殊钢股份有限公司
IPC: C21C5/52
CPC classification number: Y02P10/216
Abstract: 本发明公开了一种多边界条件下钢包精炼炉变压器容量及参数的确定方法,首先根据钢包精炼炉一炉钢冶炼的钢水量和每炉钢最短冶炼时间两个边界条件计算并确定钢包精炼炉变压器的容量;然后根据确定的钢包精炼炉变压器的容量、钢包精炼炉冶炼过程电弧电压范围以及钢包精炼炉二次侧工作电流的范围三个边界条件计算并确定钢包精炼炉变压器二次侧电压的范围;之后结合配电系统参数计算钢包精炼炉的PQ运行曲线;根据PQ运行曲线能确定变压器选择是否合理。原理简单明了、易于操作、准确性较高,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN104764965A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510192026.5
申请日:2015-04-21
Applicant: 安徽大学 , 西宁特殊钢股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于MCR的电网电压暂降发生装置,其包括:固定电抗器、磁控电抗器、光伏电站与控制系统;磁控电抗器与所述光伏电站并联后与所述固定电抗器串联接入已知电压等级电源的母线;所述已知电压等级电源的电压记为UN;所述控制系统的一端连接在光伏电站进线口处,另一端与所述磁控电抗器相连。本发明公开的装置中,通过磁控电抗器实时检测光伏电站进线口处的电压值,并以此控制所述磁控电抗器的电抗值使得光伏电站的进线电压值在所述UN的10%~90%之间变化,来模拟电网故障时电网电压暂降,以此来测试光伏电站并网的低电压穿越能力;另外,基于磁控电抗器实现,因此其电感值可以做到连续无级可调,可以更精确的测试出光伏电站并网的低电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN204649858U
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201520245175.9
申请日:2015-04-21
Applicant: 安徽大学 , 西宁特殊钢股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本实用新型公开了一种基于磁控电抗器(MCR)的电压暂降发生装置,其包括:固定电抗器、磁控电抗器、光伏电站与控制系统;磁控电抗器与所述光伏电站并联后与所述固定电抗器串联接入已知电压等级电源的母线;所述控制系统的一端连接在光伏电站进线口处,另一端与所述磁控电抗器相连。本实用新型公开的装置中,通过磁控电抗器实时检测光伏电站进线口处的电压值,并以此控制所述磁控电抗器的电抗值使得光伏电站的进线电压值在已知电压等级电源的电压UN的10%~90%之间变化,来模拟电网故障时电网电压暂降,以此来测试光伏电站并网的低电压穿越能力;另外,基于磁控电抗器实现,因此其电感值可以做到连续无级可调,可以更精确的测试出光伏电站并网的低电压穿越能力。
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公开(公告)号:CN112345826B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202011148661.0
申请日:2020-10-23
Applicant: 安徽大学 , 安徽大学绿色产业创新研究院 , 安徽安大清能电气科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种孤网系统失稳状态下频率和暂态谐波测量方法。该方法首先对供电母线电压和进线电流进行录波,得到数字量的三相电压和三相电流采样序列;接着提取被测非平稳信号电压、电流中各相的直流分量;然后对滤除直流分量的电压、电流序列进行滑动滤波处理以滤除高频干扰;最后利用过零点检测算法对滤除直流分量和高频干扰的电压、电流序列进行过零点检测得到各周波被测失稳状态下电压、电流采样点数,进而得到各周波被测信号的基波频率,同时利用离散傅里叶变化得到各次谐波幅值,实现非平稳过程的谐波测量。本发明提供的孤网失稳状态下频率和暂态谐波测量方法具有较好的准确性和实用性,能够为孤网暂态谐波的治理提供有力的借鉴。
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公开(公告)号:CN112152230B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010897788.6
申请日:2020-08-31
Applicant: 安徽大学 , 安徽大学绿色产业创新研究院 , 安徽安大清能电气科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电网稳定性约束的SVG并网电抗器参数的选取方法,根据设备厂商或者现场测试得到的数据,获得系统阻抗、SVG装置谐波发射特性,以及总集电线路等效负荷基波阻抗;根据所得到的SVG装置谐波发射特性判断SVG装置产生的非特征次谐波的次数;获得当SVG并网电抗器阻抗、系统阻抗、总集电线路等效负荷基波阻抗发生串并联谐振时所对应的谐波次数;使得到的谐波次数避开非特征次谐波的次数,避免谐波放大,并以此得到SVG并网电抗器参数的取值要求和电抗器电感值的取值要求。上述方法在选取电抗器参数时综合考虑系统阻抗和电缆线路充电电容,使其避开SVG产生的非特征次谐波,从而避免谐波放大造成过电压。
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公开(公告)号:CN113051708A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110153119.2
申请日:2021-02-03
Applicant: 安徽大学 , 安徽大学绿色产业创新研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于能量平衡的电窑炉电能质量特性分析模型的建立方法,首先获取待测电窑炉的结构参数、电气参数及工艺参数;计算得到待测电窑炉第n个温区单位时间的总输出热量;然后确定对应温区加热棒的输入能量、温控装置输出电压及调压系数,计算温控装置对应的触发角,结合电窑炉加热棒在三相电压间的分布情况,计算各加热棒的电流相量,从而计算出电窑炉的相电流以及各类电能质量指标。上述方法为电窑炉负荷接入配电网的电能质量特性分析提供了有效的手段,有效推动了窑炉电能替代的进程,对大气污染防治、环境质量改善、能源结构调整具有重大的意义。
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公开(公告)号:CN112345826A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011148661.0
申请日:2020-10-23
Applicant: 安徽大学 , 安徽大学绿色产业创新研究院 , 安徽安大清能电气科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种孤网系统失稳状态下频率和暂态谐波测量方法。该方法首先对供电母线电压和进线电流进行录波,得到数字量的三相电压和三相电流采样序列;接着提取被测非平稳信号电压、电流中各相的直流分量;然后对滤除直流分量的电压、电流序列进行滑动滤波处理以滤除高频干扰;最后利用过零点检测算法对滤除直流分量和高频干扰的电压、电流序列进行过零点检测得到各周波被测失稳状态下电压、电流采样点数,进而得到各周波被测信号的基波频率,同时利用离散傅里叶变化得到各次谐波幅值,实现非平稳过程的谐波测量。本发明提供的孤网失稳状态下频率和暂态谐波测量方法具有较好的准确性和实用性,能够为孤网暂态谐波的治理提供有力的借鉴。
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公开(公告)号:CN112152230A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010897788.6
申请日:2020-08-31
Applicant: 安徽大学 , 安徽大学绿色产业创新研究院 , 安徽安大清能电气科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电网稳定性约束的SVG并网电抗器参数的选取方法,根据设备厂商或者现场测试得到的数据,获得系统阻抗、SVG装置谐波发射特性,以及总集电线路等效负荷基波阻抗;根据所得到的SVG装置谐波发射特性判断SVG装置产生的非特征次谐波的次数;获得当SVG并网电抗器阻抗、系统阻抗、总集电线路等效负荷基波阻抗发生串并联谐振时所对应的谐波次数;使得到的谐波次数避开非特征次谐波的次数,避免谐波放大,并以此得到SVG并网电抗器参数的取值要求和电抗器电感值的取值要求。上述方法在选取电抗器参数时综合考虑系统阻抗和电缆线路充电电容,使其避开SVG产生的非特征次谐波,从而避免谐波放大造成过电压。
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公开(公告)号:CN113051708B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110153119.2
申请日:2021-02-03
Applicant: 安徽大学 , 安徽大学绿色产业创新研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于能量平衡的电窑炉电能质量特性分析模型的建立方法,首先获取待测电窑炉的结构参数、电气参数及工艺参数;计算得到待测电窑炉第n个温区单位时间的总输出热量;然后确定对应温区加热棒的输入能量、温控装置输出电压及调压系数,计算温控装置对应的触发角,结合电窑炉加热棒在三相电压间的分布情况,计算各加热棒的电流相量,从而计算出电窑炉的相电流以及各类电能质量指标。上述方法为电窑炉负荷接入配电网的电能质量特性分析提供了有效的手段,有效推动了窑炉电能替代的进程,对大气污染防治、环境质量改善、能源结构调整具有重大的意义。
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