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公开(公告)号:CN107171334A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710491138.X
申请日:2017-06-23
IPC分类号: H02J3/14
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y04S20/222 , H02J3/14
摘要: 本发明公开了事件驱动型切负荷与矫正性线路投切协调控制方法及系统,其中该方法包括步骤(1):采集实际电网数据,搭建所研究电网的仿真模型;设置相应参数;步骤(2):选择预想事故,当不采取控制措施时,执行暂态仿真得到监视数据,计算相应的安全裕度指标并与预设安全裕度临界值比较,判断系统是否暂态安全并无支路过载;步骤(3):由选择的预想事故和设置的参数组建优化模型,进行迭代求解,计算切负荷控制向量和线路投切控制向量,再结合各切负荷节点和投切线路在电网中的位置,制定针对当前预想事故的控制方案;步骤(4):在电网发生故障时,执行相应控制方案,且启动方式为检测到故障发生则立即启动;每隔一段时间返回步骤(1)。
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公开(公告)号:CN107171334B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710491138.X
申请日:2017-06-23
IPC分类号: H02J3/14
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y04S20/222
摘要: 本发明公开了事件驱动型切负荷与矫正性线路投切协调控制方法及系统,其中该方法包括步骤(1):采集实际电网数据,搭建所研究电网的仿真模型;设置相应参数;步骤(2):选择预想事故,当不采取控制措施时,执行暂态仿真得到监视数据,计算相应的安全裕度指标并与预设安全裕度临界值比较,判断系统是否暂态安全并无支路过载;步骤(3):由选择的预想事故和设置的参数组建优化模型,进行迭代求解,计算切负荷控制向量和线路投切控制向量,再结合各切负荷节点和投切线路在电网中的位置,制定针对当前预想事故的控制方案;步骤(4):在电网发生故障时,执行相应控制方案,且启动方式为检测到故障发生则立即启动;每隔一段时间返回步骤(1)。
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公开(公告)号:CN107104331B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201710431064.0
申请日:2017-06-06
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y02B90/226 , Y04S20/16 , Y04S20/222
摘要: 本发明公开了一种具有切负荷功能的智能插排及其工作方法,其中,具有切负荷功能的智能插排包括插排主体,所述插排主体上设置有负荷插口,所述负荷插口依次经分别独立的继电器模块和功率监测模块与市电电源相连,并在继电器模块闭合后形成供电回路;所述负荷插口配置有独立的多段选择开关;其中,多段选择开关的每个档位对应微处理器的一个I/O口,选中档位为低电平,其余档位为高电平;根据微处理器对应I/O口电平的高低得到每个负荷插口所接负荷的重要等级;所述多段选择开关、继电器模块和功率监测模块分别与微处理器相连,所述微处理器与切负荷控制中心相连。本发明安装简单,即插即用,不需要改造建筑和特定的通信网络,适于大量推广。
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公开(公告)号:CN103745129A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410039566.5
申请日:2014-01-27
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国家电网公司华北分部
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种在线电压安全性量化评估方法,包括以下步骤:给定电压安全二元表[vcr,tcr],在对受到扰动后的突变波形曲线或者扰动之后恢复稳定过程中的波形曲线与v=vcr在tcr内的最小包围区域的面积Sd进行计算时,又分三种情况分别计算:综合几种计算结果总结得出最终的电压曲线与v=vcr在tcr内的最小包围区域的面积Sdz;构建反应电压偏移参数的电压偏移量累积的指标η。本发明在之前提出的指标的基础上,考虑了电压偏移的累积效应,基于电压偏移量对时间的积分,提出了新的安全裕度指标。新的指标相对于之前的评估方法更准确,而且计算方便,具有更好的参考价值。
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公开(公告)号:CN108919054A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810730879.3
申请日:2018-07-05
申请人: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 山东大学
摘要: 本发明公开了一种基于负荷及分支线估计的智能配电网短路故障定位方法,将配电网划分为多个区段,获取配电网内每个区段端点电流和区段两端相电流;计算各区段端点的电流幅值突变比和区段两端的相电流相位差突变量的绝对值;判断各区段端点的电流幅值突变比和区段两端的相电流相位差突变量的绝对值是否满足故障监测判据;若满足,则判定配电网发生短路故障,对配电网进行故障定位,确定故障区段及故障相。本发明考虑了DG高渗透率及其出力的时变性等特点,使用PMU上传主站的同步相量,综合利用多种故障特征量,实现了智能配电网各类短路故障的精确定位。
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公开(公告)号:CN107104331A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710431064.0
申请日:2017-06-06
CPC分类号: Y02B70/3225 , Y02B90/226 , Y04S20/16 , Y04S20/222 , H01R13/70 , H01R13/665 , H01R13/6683 , H01R13/6691 , H01R43/00 , H02J3/14
摘要: 本发明公开了一种具有切负荷功能的智能插排及其工作方法,其中,具有切负荷功能的智能插排包括插排主体,所述插排主体上设置有负荷插口,所述负荷插口依次经分别独立的继电器模块和功率监测模块与市电电源相连,并在继电器模块闭合后形成供电回路;所述负荷插口配置有独立的多段选择开关;其中,多段选择开关的每个档位对应微处理器的一个I/O口,选中档位为低电平,其余档位为高电平;根据微处理器对应I/O口电平的高低得到每个负荷插口所接负荷的重要等级;所述多段选择开关、继电器模块和功率监测模块分别与微处理器相连,所述微处理器与切负荷控制中心相连。本发明安装简单,即插即用,不需要改造建筑和特定的通信网络,适于大量推广。
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公开(公告)号:CN110673060B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910911531.9
申请日:2019-09-25
IPC分类号: G01R31/52 , G01R31/08 , G01R19/165 , G01R25/00 , G06F17/16
摘要: 本公开公开了一种基于同步相量测量和随机矩阵理论的配电网故障诊断方法,实时监测电力系统运行,定时上传三相电压、电流和零序电流的幅值与相位信息,计算得到负序分量的幅值与相位信息;利用三相电压、电流的幅值、相位作为输入特征形成全局监测矩阵,当全局监测矩阵的平均谱半径低于其阈值时,认为发生故障,确定故障发生时刻;利用零序电流的幅值与相位作为输入形成初步分类矩阵,初步判断故障类型;选取全局监测矩阵的平均谱半径作为动态基准值,将选相矩阵平均谱半径相对于动态基准值的变化量作为诊断标准,进行故障选相;将整个节点网络划分成若干分区,以分区内与故障选相结果对应的PMU量测数据形成输入矩阵,结合故障类型进行故障定位。
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公开(公告)号:CN110676940B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201911001037.5
申请日:2019-10-21
摘要: 本发明公开了一种提高参数辨识精度的配电网PMU配置方法及系统,包括:获取配电网网络拓扑结构、PMU布点数目及布点特征;读取需要进行辨识的线路两端的量测数据,建立多点参数辨识模型;依次对不同线路进行辨识,直到整个系统辨识完成,得到辨识结果;以能反映辨识结果误差的综离散度指标作为主导性指标;以支路参数辨识精度总体最优和PMU配置数目最少为目标,建立统一的加权多目标数学模型;采用遗传算法对加权多目标数学模型进行优化,得到PMU的最优配置结果。本发明能够综合考虑配电网络拓扑结构以及PMU配置数目及配置特征,实现配电系统整体的线路参数辨识。
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公开(公告)号:CN108802540B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810798131.7
申请日:2018-07-19
申请人: 山东大学 , 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了适用于配电网同步相量实时状态监测的可视化方法,包括:实时获取配电网同步相量量测信息,并针对所述量测信息绘制微型趋势图;提取当前时刻下同步相量截面数据,实时获取与该截面数据相对应的非电量信息;针对同步相量截面数据中的频率数据进行空间插值处理,绘制频率等高线图层;针对同步相量截面数据中的电压有效值数据绘制电压有效值圆图元,针对同步相量截面数据中的电压相角数据绘制旋转相量图元,基于旋转相量图元及电压有效值圆图元绘制同步电压相量图层;针对实时获取的非电量信息绘制非电量信息图层;将频率等高线图层、同步电压相量图层、非电量信息图层及微型趋势图在地理信息系统中叠加;通过人机交互响应方式实现微型趋势图的显示与多分屏展示。
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公开(公告)号:CN110687352A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911001668.7
申请日:2019-10-21
摘要: 本公开提出了一种基于PMU的配电网T型线路参数辨识方法及系统,辨识方法包括读取需要进行辨识的T型线路三端的PMU量测数据;以量测量估计值和PMU量测数据之间的差值最小为目标,建立基于最小二乘法的T型线路参数辨识模型;采用牛顿迭代法求解基于最小二乘法的T型线路参数辨识模型,获得T型线路参数。它具有辨识精度高、计算速度快、实用性强的优点,不仅能够准确辨识电阻和电抗参数,而且考虑了并联电容的影响,能够辨识电纳参数。
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