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公开(公告)号:CN111600970A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010272056.8
申请日:2020-04-09
Applicant: 南瑞集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H04L29/12
Abstract: 本发明公开了一种稳控装置程序集中下载的方法及系统,集中下载管理计算机通过以太网交换机连接多台前置下载装置,所述前置下载装置设置在稳控机柜内部,前置下载装置配置多个串口,并通过串口连接多台稳控机箱。本发明通过前置下载装置部署在稳控装置机柜内,实现程序下载的串口数据传输和硬件自动控制;集中下载管理计算机实现稳控系统程序下载的集中配置、操作和管理。本发明实现了程序下载过程的全自动化,并突破了稳控装置程序需要逐台下载的限制,提高了实验室程序下载的整体效率。
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公开(公告)号:CN111428849A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010211488.8
申请日:2020-03-24
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 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于改进粒子群算法的传递函数模型参数辨识方法及装置,将协同进化思想和高斯扰动策略引入到基本粒子群寻优算法中,在协同进化框架下和蝙蝠算法形成混合算法,并在寻优过程中加入高斯扰动项,形成一种混合协同进化高斯粒子群优化算法;对待辨识对象模型、估计模型的输入输出采样,求出k时刻系统实际输出值和估计模型输出值之间的标准差;将标准差反馈到HCGPSO算法中,得到当前参数最优结果;将当前模型参数最优值替换原来值,更新估计模型,依次迭代,直到满足输出辨识准则要求,实现传递函数模型参数辨识。
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公开(公告)号:CN110829352A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911177429.7
申请日:2019-11-26
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 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种稳控系统中多原理分时序故障识别与控制方法及装置,根据突变量启动元件的电气量特征从纯电气量故障跳闸判据,后备跳闸判据和结合保护信号的故障跳闸判据三种方式中选择跳闸判据判别故障;并根据突变量启动时刻,突变量启动电流幅值,故障判出时刻,故障判出时刻电流幅值和稳态电流幅值,反推故障发生时刻及计算故障判别时间;最终根据当前工况、故障元件和故障判别时间,确定故障控制措施。该方法有效解决了目前稳控系统故障识别依赖保护动作信号的问题,可靠性高。
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公开(公告)号:CN107422196B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710109613.2
申请日:2017-02-27
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于谐波畸变率和频率的孤岛检测方法,根据历史数据确定分布式光伏发电系统在并网时谐波畸变率的最大值和孤岛时谐波畸变率的最小值,当或不能确定和值,检测到谐波畸变率突增且持续一段时间后,启动谐波畸变率判据和频率变化量判断识别孤岛状态;若直接启动谐波畸变率判据和频率变化量判断识别孤岛状态;本发明方法没有在分布式光伏发电系统中加入扰动信号,不影响分布式光伏发电系统的电能质量,不具有破坏性;利用谐波畸变率和频率,检测盲区较小,提高了系统孤岛检测的可靠性;利用一定的延时躲过电网中突现的扰动量,避免其引起检测的电气量发生短暂的突变导致孤岛检测误判断。
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公开(公告)号:CN109038656A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810801125.2
申请日:2018-07-20
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网山西省电力公司太原供电公司
Abstract: 本发明公开了一种计及有功输出状态的大型光伏电站AVC控制方法,包括获取光伏电站运行状态信息;当运行状态信息中的PPC点实际电压不低于阈值时,如果AVC系统从电网侧接收的是电压指令,则计算本次光伏电站所需调整的无功功率;如果AVC系统从电网侧接收的是无功指令,则进行无功补偿与逆变器之间的无功指令分配、光伏电站内部各条馈线之间无功指令分配以及各条馈线上各台逆变器之间的无功指令分配。也公开了控制系统,包括采集模块、判断模块、无功功率计算模块和无功指令分配模块。本发明实现了光伏电站中SVG/SVC与逆变器、逆变器之间的无功出力协同运行,有效防止了无功长距离流动,减少了电站内部集电线路损耗。
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公开(公告)号:CN108899939A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810586849.X
申请日:2018-06-08
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多港机并联运行的配电网稳定性提升系统及方法,设于前沿变电所的10kV/690V变压器、与各配电子系统对应配置的690V/440V变压器、AC/DC变流器和DC/AC变频器;所述10kV/690V变压器的二次侧通过690V母线与各690V/440V变压器的一次侧连接,690V母线上还连接有用于馈能功率检测的功率检测装置,同时还并联有可投退电阻或可投退电感或可投退储能装置;若690V母线侧的馈能功率大于或等于设定的阈值功率,则将可投退电阻或可投退电感或可投退储能装置投入,使其与690V母线并联;本发明能够解决港口多港机设备同时馈能控制失稳的技术问题,提升馈能时配电系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN105675953B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510934143.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于过零检测的输电线双端瞬时电压的准同步测量方法,属于电力系统自动化技术领域。本发明包括以下步骤:(1)利用GPS脉冲作为广域基准时钟同步输电线双端采样信号;(2)以同步采样信号作为基准时钟,利用过零检测方法获得输电线首末端某周期起始时刻(3)根据首末端的某周期起始时刻,对该周期输电线首末端采样时间进行校正。本发明利用输电线双端过零点作为相位同步的依据,实现方式简单,且能够有效解决长距离输电线中电磁波传输速度带来的首末端相位差,特别适合需要以长距离输电线首末两端电压差为源数据的高级监测控制系统。
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公开(公告)号:CN105703401B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201610006584.2
申请日:2016-01-05
Applicant: 国网电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
CPC classification number: H02J3/28 , H02J3/38 , Y02E10/763 , Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了一种适用于风光电站的紧急控制方法,属于电力系统及其自动化领域。本发明在实施紧急切机命令时优先利用风光电站的储能装置的紧急控制能力,减少机组功率损失,并综合考虑风光电站各机组的性能差异以及机组检修周期,按照经济代价最小的原则进行切机。本发明能在保障电网安全稳定的前提下,提高设备的利用率,减少风光电站执行紧急控制时的经济代价。
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公开(公告)号:CN107422196A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710109613.2
申请日:2017-02-27
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于谐波畸变率和频率的孤岛检测方法,根据历史数据确定分布式光伏发电系统在并网时谐波畸变率的最大值 和孤岛时谐波畸变率的最小值 ,当或不能确定和 值,检测到谐波畸变率突增且持续一段时间后,启动谐波畸变率判据和频率变化量判断识别孤岛状态;若 直接启动谐波畸变率判据和频率变化量判断识别孤岛状态;本发明方法没有在分布式光伏发电系统中加入扰动信号,不影响分布式光伏发电系统的电能质量,不具有破坏性;利用谐波畸变率和频率,检测盲区较小,提高了系统孤岛检测的可靠性;利用一定的延时躲过电网中突现的扰动量,避免其引起检测的电气量发生短暂的突变导致孤岛检测误判断。
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公开(公告)号:CN105939021A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510937097.3
申请日:2015-12-15
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国家电网公司 , 国网河北省电力公司 , 国网甘肃省电力公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763 , H02J3/386
Abstract: 本发明公开了一种计及风机低电压穿越能力的电网频率控制方法,属于电力系统自动化技术领域。本发明按照各参与频率控制的可控风电场的低电压穿越能力情况进行优先级排序,事先给定系统允许的最大过切量,优先将不具备低穿或部分具备低穿的机组作为控制对象,并计算剩余风电场主动脱网量,当剩余风电场主动脱网量大于最大过切量时,在应控量中扣除剩余机组主动脱网量中超出最大过切量的部分。本发明解决了含风电系统频率控制策略难以制定的问题,降低了频率紧急控制中过控和欠控的风险,提升了含风电系统的频率紧急控制水平。
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