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公开(公告)号:CN104730401A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510169295.X
申请日:2015-04-10
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种基于双缓冲模式的任意长度录波文件波形回放实现方法,包括以下步骤:回放文件实时读取;回放文件实时转换;电压电流信号量实时输出。本发明提供采用包括第一数据缓冲区Buffer1和第二数据缓冲区Buffer2的双缓冲区完成回放文件连续输出,解决了传统回放方法回放数据容量受限的问题,具有广阔的实际推广及应用价值。
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公开(公告)号:CN102982203B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201210460646.9
申请日:2012-11-15
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种小步长开关模型的参数优化方法,包括如下步骤:(1).分析小步长开关误差的稳定域,确定了小步长开关模型的参数可选范围;(2).建立小步长开关模型的等效阻尼系数模型,确定小步长开关的开断状态下的电容电感的相互关系;(3).建立小步长开关的开关损耗模型,使用损耗来衡量开关误差,并通过优化损耗确定小步长开关的等值导纳与外电路等值导纳的关系;(4).建立小步长开关模型的具体参数设置。本发明提供的小步长开关模型的参数优化方法,克服现有的小步长开关模型无法确定模型参数而影响模型仿真精度的问题,能确定小步长开关的参数模型,同时能保证小步长开关在仿真中的损耗最小,提高了小步长仿真的准确性。
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公开(公告)号:CN104361159A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410601827.8
申请日:2014-10-31
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种大规模电力系统暂态稳定时间空间并行仿真方法,包括以下步骤:建立交直流系统模型;对交直流系统进行空间解耦,并对直流系统进行时间解耦;交直流系统并行仿真计算。本发明采用CPU/GPU异构平台实现了大规模交直流互联电力系统的暂态仿真,按照交流系统和直流系统空间上的独立性以及其在电气方面容易解耦的特点,将交流系统对应的计算任务分配到CPU上,将直流系统对应的计算任务分配到GPU上,实现空间上的并行;采用移动时间窗的技术,避免GPU计算资源的浪费,提高了GPU的利用效率。
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公开(公告)号:CN103984822A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410208946.7
申请日:2014-05-16
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种电力系统潮流程序实现方法,具体涉及一种基于全数字实时仿真装置的三相潮流实现方法。本发明得到了高压输电线路、三相两绕组变压器、三相三绕组变压器、考虑内阻抗的发电机、直流输电系统等元件在平衡和不平衡工况下的通用潮流模型,推导出各自的导纳阵;提出了分块实现不同绕组变压器潮流模型的思路,大大提高了模型通用性;提出并实现了一种可以确定转角初值的拓扑分析算法以提高程序的收敛性;在此基础上实现了全新的三相潮流计算程序,并包含详细的结果输出功能。本发明基于全数字实时仿真装置(ADPSS),可对三相不平衡系统做潮流计算,为ADPSS的电磁暂态程序提供初值。
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公开(公告)号:CN103513130A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310400337.7
申请日:2013-09-05
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/027 , G01R31/2848 , G06F17/5009 , G06F2217/78
Abstract: 本发明提供一种基于全数字实时仿真的智能变电站二次设备试验平台,实时数据转发平台包括数字化接口装置,数字化接口装置包括机箱以及位于机箱内部的底板、电源板、同步板和数量为1~6个的功能板;底板通过插接上的电源板和同步板为数字化接口装置提供电源总线和同步总线;数字化接口装置通过百兆交换芯片与仿真系统计算平台进行以太网通信;同步板接收外部的同步信号,解码后发送到同步总线上;所有的功能板均连接同步总线保证时钟同步。本发明提供的一种试验平台,实时数据转发平台采用的是机箱结构的数字化接口装置,可以根据被测智能变电站规模的大小来选择数字化接口装置中插入的功能板的数目。
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公开(公告)号:CN103094921A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310002966.4
申请日:2013-01-06
Applicant: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E60/76 , Y04S40/22
Abstract: 本发明涉及风力发电机组的建模方法及暂态模型,具体涉及一种直驱式风力发电机组机电暂态建模方法及机电暂态模型。建模方法包括下述步骤:A、构建风力发电机组机侧模型;B、构建风力发电机组直流电压及卸荷电路模型;C、构建风力发电机组网侧变流器及控制系统模型;D、构建风力发电机组低电压穿越控制模型。本发明从实际的物理装置出发,通过合理的假设,对直驱式风电系统的电磁暂态模型进行了简化,同时考虑了变频器直流电压的动态过程和低电压穿越特性。仿真结果表明,该模型仿真曲线和直驱式风电机组低电压穿越实测曲线一致,结果准确、可靠,用于分析大规模直驱式风电场接入对电力系统暂态稳定性的影响。
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公开(公告)号:CN105098802B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201510493104.5
申请日:2015-08-12
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种基于轨迹灵敏度的电力系统切机控制决策方法,针对时域仿真的轨迹结果无法直接用于紧急控制决策的问题,引入了基于轨迹灵敏度计算的量化分析方法,推导了多机系统的轨迹灵敏度计算公式,并针对切机控制提出了具体的轨迹灵敏度指标和控制方法。
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公开(公告)号:CN106787890B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201710023969.4
申请日:2017-01-13
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种CDSM‑MMC桥臂电磁暂态建模方法和装置,方法包括:确定CDSM的状态;若所述CDSM的状态是非闭锁状态,建立非闭锁状态且非故障工况下CDSM‑MMC桥臂电磁暂态模型,以及根据CDSM的故障特性建立非闭锁状态且故障工况下的CDSM‑MMC桥臂电磁暂态模型;若所述CDSM的状态是闭锁状态,建立闭锁状态下CDSM‑MMC桥臂电磁暂态模型。本发明利用Domemel等值方法,将CDSM中的电容等值成电流源和电阻的诺顿电路,然后根据CDSM正常和故障情况的电路工作原理,建立了考虑CDSM内部故障情况下的CDSM‑MMC桥臂电磁暂态模型,等效过程简单可靠,实用性强;与传统的由二极管和IGBT搭建的模型相比,本发明在取得同样精度的情况下,既能模拟CDSM内部故障,又能大幅提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN107154673A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201610119053.4
申请日:2016-03-02
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供一种智能变电站综合测试平台,其中智能变电站包括,过程层或站控层网络、过程层设备、间隔层设备和站控层设备;综合检测平台包括:主控板、同步信号电源总线和两块接口板;主控板和接口板的一侧分别设有对时和电源接口及光纤接口;同步信号电源总线的两端与主控板的对时和电源接口相连和与接口板的对时和电源接口相连;主控板的光纤接口与接口板的光纤接口相连。本发明采用电磁暂态仿真方式,为被测智能变电站提供模拟真实电网的运行环境;通过设置各种复杂故障,来检测智能变电站的单一装置、单一间隔和所有装置相互之间配合的正确性,解决了现场无法开展的闭环测试和无法同时验证装置互操作的问题。
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公开(公告)号:CN106787890A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710023969.4
申请日:2017-01-13
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种CDSM‑MMC桥臂电磁暂态建模方法和装置,方法包括:确定CDSM的状态;若所述CDSM的状态是非闭锁状态,建立非闭锁状态且非故障工况下CDSM‑MMC桥臂电磁暂态模型,以及根据CDSM的故障特性建立非闭锁状态且故障工况下的CDSM‑MMC桥臂电磁暂态模型;若所述CDSM的状态是闭锁状态,建立闭锁状态下CDSM‑MMC桥臂电磁暂态模型。本发明利用Domemel等值方法,将CDSM中的电容等值成电流源和电阻的诺顿电路,然后根据CDSM正常和故障情况的电路工作原理,建立了考虑CDSM内部故障情况下的CDSM‑MMC桥臂电磁暂态模型,等效过程简单可靠,实用性强;与传统的由二极管和IGBT搭建的模型相比,本发明在取得同样精度的情况下,既能模拟CDSM内部故障,又能大幅提高仿真效率。
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