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公开(公告)号:CN114744635B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210418349.1
申请日:2022-04-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低压配电网的电压控制方法、装置、设备及存储介质,通过获取在目标地理区域的用电负荷曲线和电压数据,并根据用电负荷曲线和电压数据,确定分布式储能设备的放电时间,从而根据实际电网情况进行灵活放电,以针对性的解决负荷电压越限的问题;再基于预设电压控制策略,根据电压数据,生成分布式储能设备的电压控制参数,以保证电压控制能够满足低压配电网的电压要求;最后在放电时间内,根据电压控制参数,使分布式储能设备进行放电操作,并控制分布式储能设备的放电功率,从而实现灵活精准负荷电压调控,有效改善电压偏差而满足低压配电网对供电电压指标的要求,有效解决低压配电网低电压问题。
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公开(公告)号:CN119412272A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411565573.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种综合波浪能与海流能的多能发电装置,包括:浮力平台、波浪能收集系统、海流能收集系统和发电机构;其中,所述发电机构设置于所述浮力平台内,用于将海流能和波浪能转换为电能;所述波浪能收集系统设置于所述浮力平台的上方,用于收集波浪能并将所述波浪能传递给所述发电机构进行发电;所述海流能收集系统设置于所述浮力平台的下方,用于收集海流能并将所述海流能传递给所述发电机构进行发电,以提高发电的稳定性。
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公开(公告)号:CN115183904A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202211112438.X
申请日:2022-09-13
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01K13/00 , H02M7/5387 , H02M7/219 , H02J7/00 , H02J7/02
Abstract: 本发明公开了一种高频变压器的温度检测平台,包括:温度传感器、控制单元、驱动单元和检测电路;所述检测电路与所述温度传感器连接,所述检测电路分别与所述控制单元和驱动单元连接,所述驱动单元与所述控制单元连接;所述温度传感器,用于实时检测高频变压器的实时温度、高频变压器的磁芯与绕组的实时温度;所述控制单元,用于控制所述检测电路的电流与时间占比;所述驱动单元,用于驱动所述检测电路采集所述温度传感器的温度;所述检测电路,用于产生电流驱动所述温度传感器采集温度。本发明可以通过温度传感器检测高频变压器的整体以及其磁芯与绕组的温度,无需接入高频变压器的电路中,避免拉低高频变压器的功率情况,并能减少检测的能耗。
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公开(公告)号:CN111796203B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010492603.3
申请日:2020-06-03
Applicant: 深圳蓄能发电有限公司 , 南方电网调峰调频发电有限公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种静止变频器网桥侧单相接地故障的识别方法,包括:采集被拖动机组的零序电压,计算零序电压总有效值和零序电压工频分量有效值;获取被拖动机组的转速ω;静止变频器拖动同步电机的启动过程中,当被拖动机组转速较低时,若机组零序电压的工频分量超过一定门槛,且该零序电压工频分量的有效值与机组零序电压总有效值的比值也超过门槛,则认为静止变频器网桥侧或与网桥侧连接的其他设备发生了单相接地故障。本发明还同时提出了相应的静止变频器网桥侧单相接地故障的识别装置。采用本发明的技术方案,能准确识别静止变频器网桥侧的单相接地故障,节省故障排查时间,判据简单可靠,易于实现。
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公开(公告)号:CN114597943A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210261926.0
申请日:2022-03-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 张远 , 王红星 , 区文俊 , 梁晓兵 , 安然然 , 陶然 , 陈兴华 , 陈锦昌 , 刘军 , 王钤 , 王奕 , 黄振琳 , 梅成林 , 赵艳军 , 杨跃 , 岳菁鹏 , 陆俊
IPC: H02J3/38
Abstract: 本发明提供一种电能变换直流汇集与输电系统并网发电控制系统及方法,所述控制系统包括若干相同的波力液压发电模块,所有所述波力液压发电模块均连接于直流母线上;所述波力液压发电模块包括:波力液压发电单元、进线开关、交流控制器、AC/DC变换器及直流控制器;所述波力液压发电单元与所述进线开关连接,所述交流控制器与所述进线开关连接,所述AC/DC变换器分别与所述进线开关、所述直流控制器及所述直流母线连接。本发明采用直流汇集与输电系统代替交流汇集与输电系统,减少了变流装置和变压器的数量,节约了成本,充分利用了直流输电的优点,降低了电能在汇集和输送过程中的损耗,改善了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112713769B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011602868.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02M3/155
Abstract: 本申请公开了一种基于升压公式的单开关Boost三电平变换器,包括:第一子电路和第二子电路,第一子电路与第二子电路串联;第一子电路包括耦合电感原边绕组、开关管、第四二极管、第六二极管、第四电容和第六电容;第二子电路包括耦合电感副边绕组、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第五二极管、第一电容、第二电容、第三电容、第五电容、输出整流二极管和稳压电容;开关管用于控制第一子电路和第二子电路的连接状态,构成升压三电平变换器。本申请能够解决现有基于级联或者双开关的变换器导致电路器件数量增加,电路控制复杂化,且效率不高,成本高的技术问题。
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公开(公告)号:CN112819647A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011424246.3
申请日:2020-12-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电网故障后暂态稳定性实时预测方法及装置,其中方法包括:当检测到电网发生故障时,通过同步相量测量单元PMU采集电网受扰轨迹数据;采用电网受扰轨迹数据,计算所有机组对分别对应的响应能量指标;采用所有机组对分别对应的响应能量指标构建机组对能量特征图数据;将机组对能量特征图数据输入预设已训练卷积神经网络模型,得到电网故障后暂态稳定性预测结果。本发明将电网受扰轨迹数据转换为机组对响应能量指标,并生成机组对能量特征图,采用机组对能量特征图作为输入量,结合含注意力机制的卷积神经网络模型,能够有效提高暂态稳定信息在模型中的流动,可以快速、简单地对电网故障后的暂态稳定性进行实时预测。
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公开(公告)号:CN112073951A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010986309.8
申请日:2020-09-18
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供的一种基于NB‑IOT技术的新型变电站电缆沟火灾监控系统,其采用NB‑IOT技术,具有覆盖广、连接多、功耗低等特点,可接收到电缆沟深处的信号,有利于电缆沟火灾监测平台的搭建;利用多传感器复合型电缆沟火灾探测器获取变电站电缆沟的实时环境信息,能提高信号的采样精度;并且,在多传感器复合型电缆沟火灾探测器中添加了声光报警模块,当处理结果中发现电缆沟存在火灾隐患时,立即发出声光报警信号;另外,电缆沟火灾监测平台获取NB‑IOT物联网平台的数据后,通过大数据处理、人工智能分析等模块,实现变电站电缆沟火灾数据全面分析、火情预警及预测,以先进的手段最大化地消除变电站电缆沟火灾隐患。
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公开(公告)号:CN111007345A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911380599.5
申请日:2019-12-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请公开提供了一种安全自动装置的测试仪和测试系统,其中测试仪包括:测试仪主体、显示单元、主控器、电压输出端口和电流输出端口;显示单元和主控器均安装于测试仪主体上;电压输出端口和电流输出端口设置于测试仪主体的外侧壁上;电压输出端口的数量为18个,且电压输出端口连接主控器;电流输出端口的数量为18个,且电流输出端口连接主控器;显示单元和主控器连接,用于显示测试仪测试时的测试参数;主控器,用于对连接至电压输出端口和电流输出端口的安全自动装置进行逻辑测试。解决了现有的继电保护测试仪在对安全自动装置进行测试时,测试难度高,给测试带来了诸多不便的技术问题。
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公开(公告)号:CN110970908A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911114618.X
申请日:2019-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例提供了一种发电机组升压变抽头的调整方法,通过线性调整机端给定电压以及升压变抽头,结合预设电力系统仿真模型,寻找到机端给定电压的允许值以及发电机升压变抽头的最佳位置,使得既能够保证发电机组进相能力或迟相能力充分发挥出来,同时又能确保发电机组运行在一个安全的状态下。
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