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公开(公告)号:CN105576707A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610029859.4
申请日:2016-01-12
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/42
CPC classification number: H02J3/42
Abstract: 本发明涉及一种微网变流器离网转并网的锁相方法,在进行离网到并网转换时首先进行相位预同步,所述相位预同步的过程是从变流器输出的三相电压Uabc_converter经过CLARK变换后用反馈的电网电压相位θg进行PARK变换,输出环路滤波器后经过压控震荡器环节后得到θc。本发明提供的一种微网变流器离网转并网的锁相方法,在从离网模式向并网模式切换时,增加相位预同步模块,从而能够跟踪上电网相位。
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公开(公告)号:CN207098621U
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201720391080.7
申请日:2017-04-13
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本实用新型提供一种集中控制的配电台区混合补偿系统和有源补偿模块,混合补偿系统包括用于连接三相交流母线,为三相交流母线提供无功补偿的有源补偿装置和无源补偿装置;所述有源补偿装置包括至少两个有源补偿模块,其中一个有源补偿模块为集中控制器;作为集中控制器的有源模块通讯连接其他有源补偿模块,并控制连接无源补偿装置。本实用新型提供的技术方案,采用有源补偿装置中的其中一个有源补偿模块作为集中控制器,同时控制有源补偿装置和无源补偿装置,不仅便于进行集中控制,而且不用再单独的设置集中控制器,节约成本。
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公开(公告)号:CN108665188B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201810502086.6
申请日:2018-05-23
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种基于优化模型的园区多能源主体综合配比方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、以年值成本最小化为园区多能源主体综合配比优化目标,构建年值成本最小化的优化模型目标函数;步骤2、构建优化模型约束条件;步骤3、基于粒子群算法求解步骤1的年值成本最小化的优化模型,输出目标值和最优解,得到园区多能源主体综合配比。本发明有助于促进园区内部可再生能源消纳,提升园区综合能源利用效率,实现园区内部多种能源资源的优化配置,在园区内部形成清洁、安全、智能的新型能源消费方式。
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公开(公告)号:CN108173263B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201711476473.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于AMI量测信息的配电网拓扑错误辨识算法,其计算特点在于:包括以下步骤:步骤1、计算各负荷所属的耦合节点电压Upc,获得负荷所属的耦合节点电压样本空间;步骤2、计算各负荷所属的支路电流IL,获得负荷所属的支路电流样本空间;步骤3、根据步骤1和步骤2获得的电压和电流样本空间,分别计算各负荷间的电压相关系数和电流相关系数;步骤4、完成拓扑的校验与修正。本发明有效减少辨识所需运行时间,保证了拓扑辨识的速动性保证了拓扑辨识的可靠性和有效性。
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公开(公告)号:CN108183498B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201711488230.7
申请日:2017-12-30
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司 , 东南大学
Inventor: 刘亚丽 , 王峥 , 李树鹏 , 陈培育 , 刘云 , 胡晓辉 , 吕金炳 , 李国栋 , 王旭东 , 马世乾 , 于光耀 , 王天昊 , 崇志强 , 徐青山 , 刘瑜俊 , 胡澄 , 任国岐
Abstract: 本发明涉及一种含风光储配电网背景下的车储混合配置方法,其主要技术特点是:步骤1、输入电网参数及算法参数;步骤2、采用试频法进行内层优化,确定储能及电动汽车联合系统运行策略;步骤3、采用前推回带法潮流计算得到电网各节点的状态量;步骤4、判断是否符合电压偏差约束,计算外层优化目标函数,进行适应度排序;步骤5、判断算法是否收敛,若不收敛,则用遗传算法生成下一代种群回到步骤2,若收敛,则输出结果。本发明有效地确定电动汽车调度频率平抑范围,利用了遗传算法,具有良好的寻优能力及快速的收敛性,能够对电动汽车可调度容量进行合理引导与配置,解决了储能装置造价偏贵、使用寿命短、难以大规模配置运用等问题。
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公开(公告)号:CN105811429B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201610141115.1
申请日:2016-03-14
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明提供了一种静止同步串联补偿器的选址定容方法,包括:构建静止同步串联补偿器选址定容的目标函数,并确定选址定容的约束条件;采用灾变变速量子遗传算法计算目标函数的函数值,并比较种群中各个个体的目标函数值,进而确定最优的静止同步串联补偿器安装位置和注入电压幅值。与现有技术相比,本发明提供的一种静止同步串联补偿器的选址定容方法,从多个目标出发,在全网线路中搜索最佳线路和容量来安装静止同步串联补偿器,使电网经济性和稳定性综合水平有所提高。
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公开(公告)号:CN107909253B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201711062619.5
申请日:2017-11-02
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司 , 天津大学
Abstract: 本发明涉及一种基于区间层次分析法的智能配电网调度控制效果评估方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、构建智能配电网调度控制效果估指标体系;步骤2、基于步骤1构建的智能配电网调度控制效果评估指标体系,结合区间层次分析法求解指标权重值,建立基于层次分析法的智能配电网调度控制效果评估模型;步骤3、对智能配电网调度效果进行综合评估。本发明通过对核心指标的评价,对智能配电网调度控制效果的定量评价提供了有力支持,可有效地对配电网调度情况提供建议和解决方案。
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公开(公告)号:CN106877363B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201710099220.8
申请日:2017-02-23
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明涉及一种静止同步串联补偿器抑制系统次同步振荡方法及装置,所述方法包括:根据含SSSC的单机无穷大系统的系统线性化模型,将SSSC输出电压与交流线路电流的夹角和SSSC的调制比作为SSSC影响发电机的参数;将SSSC装置安装点的电压的频率偏差和有功潮流作为影响SSSC的调制比的参数;将所述SSSC装置安装点的电压的频率偏差和有功潮流作为输入量,构建阻尼控制器的传递函数,其中,将所述SSSC装置安装点的电压的频率偏差和有功潮流作为阻尼控制器的输入量;优化所述阻尼控制器的传递函数的控制参数;本发明提供的技术方案,能够提高电网运行阻尼性和稳定性,同时,使得静止同步串联补偿器所在区域的电网阻尼特性达到最优,又适用于实际控制器的设计。
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公开(公告)号:CN108183460B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201711484275.7
申请日:2017-12-29
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种基于关联规则学习的配电网自适应保护整定方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、将配电网中的数据将分为状态数据S、运行数据O和保护数据P三类,并对各类数据进行数据结构的格式化后,将所有信息进行整合存储形成运行状态数据库;步骤2、当配电网运行方式和拓扑结构变化时,可以通过离线计算该变化引起的保护定值的变化量,从而得到配电网特定运行方式和拓扑结构变化与保护定值之间的关联规则;步骤3、当检测到配电网运行方式或者拓扑结构发生变化时,根据当前实时运行状态对保护进行自适应整定。本发明大大降低了自适应保护定值在线实时整定所需要的计算量和通信时间,提高了自适应保护的速动性。
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公开(公告)号:CN106571278B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610996845.X
申请日:2016-11-10
Applicant: 国网浙江桐庐县供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司杭州供电公司
IPC: H01H85/02
Abstract: 带负荷更换高压跌落式熔断器的一字绝缘抱杆,涉及一种绝缘抱杆。在现行技术中,进行10kV带负荷更换高压跌落式熔断器时,安全隐患大。本发明包括绝缘杆、设于绝缘杆端部的锁线器,所述的绝缘杆包括上杆、下杆,上杆和下端的中间通过连接件连接,所述的连接件包括用于把绝缘杆固定在横担上的夹持件、用于实现夹持件松紧操作的松紧构件、用于夹持件松开时防止上杆和下杆脱离的限位构件;所述的锁线器设于上杆的上端和下杆的下端。本技术方案可以方便的同时分别锁紧上下引线,能够方便的更换高压跌落式熔断器,提升了熔断器更换速度和更换效率,降低了操作人员的心理压力,提升了操作安全性。
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