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公开(公告)号:CN103094905B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310005023.7
申请日:2013-01-07
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 中国电力科学研究院
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明提出了一种通过直流受端电网故障后状态的直流多馈入短路比来衡量系统强度及故障对系统的影响程度,并确定动态无功补偿装置配置点的方法,即一种动态无功补偿配置点的选择方法。其步骤包括:(1)建模;(2)确定直流受端系统、直流受端逆变站与交流系统的联络线路,并枚举预测故障后的系统状态集合;(3)计算直流多馈入短路比;(4)预测电压稳定薄弱点;(5)进行仿真校验,若结果确定是为电压稳定薄弱点,则配置动态无功补偿装置。本发明通过考虑系统故障后的状态以及故障对系统的影响作用,弥补了多馈入短路比作为通过静态计算得到的指标对故障暂态过程对系统的影响以及故障后系统状态变化的考虑不足,计算简便快捷。
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公开(公告)号:CN103094905A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310005023.7
申请日:2013-01-07
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 中国电力科学研究院
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明提出了一种通过直流受端电网故障后状态的直流多馈入短路比来衡量系统强度及故障对系统的影响程度,并确定动态无功补偿装置配置点的方法,即一种动态无功补偿配置点的选择方法。其步骤包括:(1)建模;(2)确定直流受端系统、直流受端逆变站与交流系统的联络线路,并枚举预测故障后的系统状态集合;(3)计算直流多馈入短路比;(4)预测电压稳定薄弱点;(5)进行仿真校验,若结果确定是为电压稳定薄弱点,则配置动态无功补偿装置。本发明通过考虑系统故障后的状态以及故障对系统的影响作用,弥补了多馈入短路比作为通过静态计算得到的指标对故障暂态过程对系统的影响以及故障后系统状态变化的考虑不足,计算简便快捷。
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公开(公告)号:CN103942391A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410164223.1
申请日:2014-04-22
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 华北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种基于实测运行数据的风电场建模方法,该方法以风电场实测运行数据为准则,对风电场内机组进行机群划分,将具有相近运行点的机组划分为同一机群,对每一个机群采用一台风电机组对其进行等值,进而建立风电场的多机表征模型。本发明在机群划分时先借用信息论中熵的定义和性质对风电机组实测运行数据中的噪声数据进行离群数据处理,减小噪声数据的干扰。另一方面,本发明在机群划分的过程中,优化了聚类中心初始化过程,提高了机群聚类质量,采用本发明提出的方法建立的风电场模型精确性有了较大提高。
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公开(公告)号:CN104052040B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410289603.8
申请日:2014-06-24
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 北京云电英纳超导电缆有限公司
IPC: H02H9/02
CPC classification number: Y02E40/69
Abstract: 一种利用氮气增强绝缘性能的饱和铁芯型超导限流器,包括设在外壳内的铁芯、交流绕组和包裹在盛有液氮杜瓦内的超导直流绕组,其特征是:所述的杜瓦上设有排气管连通至外壳外的加热器,加热器设有进气管连通至外壳内,外壳上还设有出风口。本发明的超导限流器增设的排气管可将杜瓦排出的氮气回收,加热后排入外壳内利用,使外壳内压力高于环境压力,隔绝环境水汽渗入外壳内,同时氮气将壳内水汽排出壳外,为饱和铁芯型超导限流器提供一个干燥的运行环境,从而避免了绝缘电阻下降的困扰。
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公开(公告)号:CN104052040A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410289603.8
申请日:2014-06-24
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 北京云电英纳超导电缆有限公司
IPC: H02H9/02
CPC classification number: Y02E40/69
Abstract: 一种利用氮气增强绝缘性能的饱和铁芯型超导限流器,包括设在外壳内的铁芯、交流绕组和包裹在盛有液氮杜瓦内的超导直流绕组,其特征是:所述的杜瓦上设有排气管连通至外壳外的加热器,加热器设有进气管连通至外壳内,外壳上还设有出风口。本发明的超导限流器增设的排气管可将杜瓦排出的氮气回收,加热后排入外壳内利用,使外壳内压力高于环境压力,隔绝环境水汽渗入外壳内,同时氮气将壳内水汽排出壳外,为饱和铁芯型超导限流器提供一个干燥的运行环境,从而避免了绝缘电阻下降的困扰。
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公开(公告)号:CN104051119A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410290282.3
申请日:2014-06-24
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 北京云电英纳超导电缆有限公司
IPC: H01F6/04
Abstract: 一种可防止凝露的超导电力设备杜瓦结构,其特征是:所述的杜瓦的外壁的外表面覆盖有一憎水材料涂层。本发明的杜瓦表面所具有的憎水材料涂层,在湿度比较大或者温度比较低的情况下,能减少空气中水汽在杜瓦表面凝结产生的凝露现象,从而避免杜瓦凝露带来的绝热变差和绝缘性能削弱等不良后果,提高超导电力设备的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN102969721A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210434037.6
申请日:2012-11-02
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 广州市奔流电力科技有限公司
IPC: H02J3/16
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 一种并联感性无功补偿(电抗器)抑制含小水电配电网稳态过电压的方法:S1感性无功补偿电抗器容量的选择:取小水电发电机额定容量的30%~40%;S2在小水电站升压变压器低压侧接入安装并联感性无功补偿电抗器;S3低压并联电抗器的分组情况根据电抗器容量大小来定,推荐150kvar及以下的可以不分组,150~300kvar的分两组,300kvar以上的分三组;S4采用与小水电站内升压变压器低压侧等级一致的低压等级。本发明对于小水电电压越限达到判据对应的预定强度的情况,通过在小水电站升压变低压侧配置并联电抗器,对线路电压的控制能力显著增强,具有良好的实用价值和可操作性。
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公开(公告)号:CN103762575B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410016768.8
申请日:2014-01-14
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 北京云电英纳超导电缆有限公司
Abstract: 一种冷热介质及其容器分离的高压超导限流器,包括组成超导限流器一相的第一和第二两个口字型铁心(41、42),口字形铁心在垂直方向的两柱分别称为交流铁心柱(91、92)、直流铁心柱(81、82),以及交流绕组(31)、包含超导绕组7)的杜瓦(5)、1个油箱(1),交流绕组共有2个(31、32),分别套装在两个交流铁心柱上,并安装在同一个油箱(1)内,浸泡在变压器油(2)中,交流绕组之间设有联接引线(10);超导绕组(7)同时或分别套装两个直流铁心柱,都置于装有液氮6)的杜瓦内。本发明油箱体积小,结构简单,容易组装,且降低了运行过程中的安全隐患,还能随时了解低温杜瓦的运行情况。
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公开(公告)号:CN102982391B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201210439611.7
申请日:2012-11-06
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心
Abstract: 一种基于分散搜索算法的停车场PEV充放电优化调度方法:S1建立收益模型;S2采用分散搜索算法优化调度:S2-1编码;S2-2初始化种群;S2-3替代初始化种群;S2-4降序排列;S2-5建立初始参考集;S2-6有新的解转到步骤S2-7;S2-7生成子集;S2-8标识新解;S2-9判断子集是否为空;S2-10选择子集s;S2-11生成新解xs;S2-12得到改进解xs’;S2-13目标函数值好于最差的解执行S2-14;S2-14替换最差解;S2-15设置新解标识;S2-16从子集中删除s;S2-17有新解转到S2-6,无则结束。本发明简单可行有效地优化,实现“低买高卖”,最大限度地获得收益。
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公开(公告)号:CN103762575A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410016768.8
申请日:2014-01-14
Applicant: 广东电网公司电网规划研究中心 , 北京云电英纳超导电缆有限公司
Abstract: 一种冷热介质及其容器分离的高压超导限流器,包括组成超导限流器一相的第一和第二两个口字型铁心(41、42),口字形铁心在垂直方向的两柱分别称为交流铁心柱(91、92)、直流铁心柱(81、82),以及交流绕组(31)、包含超导绕组(7)的杜瓦(5)、1个油箱(1),交流绕组共有2个(31、32),分别套装在两个交流铁心柱上,并安装在同一个油箱(1)内,浸泡在变压器油(2)中,交流绕组之间设有联接引线(10);超导绕组(7)同时或分别套装两个直流铁心柱,都置于装有液氮(6)的杜瓦内。本发明油箱体积小,结构简单,容易组装,且降低了运行过程中的安全隐患,还能随时了解低温杜瓦的运行情况。
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