-
公开(公告)号:CN115085162A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210790464.1
申请日:2022-07-06
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种双馈风电场送出线路时域距离保护方法及系统,属于电力系统继电保护技术领域,解决了现有双馈风电场送出线路的区内故障判别准确性差、易受干扰等问题。一种双馈风电场送出线路时域距离保护方法,包括:故障发生后,采集送出线路风场侧的故障电压和故障电流,并确定故障类型;基于每一采样点的所述故障电压,获取相应采样点的短路电流;基于所述故障类型、以及所有采样点的短路电流和故障电压,确定送出线路的虚拟故障位置;基于所述虚拟故障位置、以及所有采样点的故障电压和故障电流,获取故障恰似因子;基于所述故障恰似因子识别送出线路是否发生区内故障,若是,启动送出线路的故障保护。
-
公开(公告)号:CN115000953B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210789355.8
申请日:2022-07-06
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/24 , H02J3/46 , H02J3/48 , H02P9/00 , H02P9/04 , H02P101/15 , H02P103/10
Abstract: 本发明涉及一种基于转动惯量存储与释放的双馈风机快速功率调节方法,属于风机控制技术领域。该方法包括:判断风机是否能够进行相应的升功率或降功率,以下发相应的降功率指令或升功率指令;当风机接收到降功率指令时,风机的电磁转矩瞬间改变为降功率指令值和风机转子当前转速的比值以带动风机加速运行进行降功率;当风机的电磁转矩和机械转矩达到平衡时,风机转速停止变化,风机超速运行;当风机接收到所述升功率指令时,风机的电磁转矩瞬间改变为升功率指令值和风机转子当前转速的比值以带动风机减速运行进行升功率;当所述风机的电磁转矩和机械转矩再次达到平衡时,风机转速停止变化。该方法实现快速调节功率的同时保证了风机功率的稳定输出。
-
公开(公告)号:CN115000953A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210789355.8
申请日:2022-07-06
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/24 , H02J3/46 , H02J3/48 , H02P9/00 , H02P9/04 , H02P101/15 , H02P103/10
Abstract: 本发明涉及一种基于转动惯量存储与释放的双馈风机快速功率调节方法,属于风机控制技术领域。该方法包括:判断风机是否能够进行相应的升功率或降功率,以下发相应的降功率指令或升功率指令;当风机接收到降功率指令时,风机的电磁转矩瞬间改变为降功率指令值和风机转子当前转速的比值以带动风机加速运行进行降功率;当风机的电磁转矩和机械转矩达到平衡时,风机转速停止变化,风机超速运行;当风机接收到所述升功率指令时,风机的电磁转矩瞬间改变为升功率指令值和风机转子当前转速的比值以带动风机减速运行进行升功率;当所述风机的电磁转矩和机械转矩再次达到平衡时,风机转速停止变化。该方法实现快速调节功率的同时保证了风机功率的稳定输出。
-
公开(公告)号:CN115051329A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210792920.6
申请日:2022-07-07
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种双馈风场送出线路保护方法及系统,属于继电保护技术领域,解决了现有技术中双馈风场接入的源端系统由于故障特性迥异影响送出线保护可靠性的问题。包括在送出线路故障发生后,采集双馈风场送出线路风机侧和系统侧保护安装处的电压、电流;根据采集的信息,得到送出线路系统侧的0模、2模功率计算值和功率实际值;基于送出线路风机侧和系统侧的0模、2模功率计算值和功率实际值,得到所述双馈风场送出线路风机侧和系统侧的模功率差;根据所述送出线路风机侧和系统侧的模功率差与保护动作判据,确定是否发生送出线路的区内故障;若是,则启动送出线路的保护动作。
-
公开(公告)号:CN112035934B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202010919318.5
申请日:2020-09-04
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院
IPC: G06F30/13 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/08
Abstract: 本发明提供一种基于变电站的数字化设计模型进行施工管理控制的方法,包括如下步骤:步骤一,获取变电站GIM三维设计模型;步骤二,在三维模型渲染引擎中建立变电站场地模型;步骤三,根据初始施工计划,将GIM三维设计模型加载到变电站场地模型中;步骤四,通过施工预演,真实模拟每一个施工工序并呈现每一个施工工序后的三维场景;步骤五,人工审核每一个施工工序后获得的三维场景图并对施工计划进行优化,形成最终施工计划和可视化的施工方案;步骤六,现场施工人员按照最终施工计划和可视化的施工方案进行现场施工。本发明通过施工预演,减少了施工过程的问题返工,以及风险预控措施的规避失误,减少了施工过程的安全事故发生。
-
公开(公告)号:CN112036759A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010919487.9
申请日:2020-09-04
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 国网山西电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种电网工程物资清单编报方法及系统,方法包括如下步骤:步骤一,从三维设计平台获取电网工程三维设计成果并提取电网工程中需要的工程设备材料数据;步骤二,从物资数据库中对提取到的工程设备材料数据中的设备进行物资选型;步骤三,物资选型后形成物资清单并上报。系统包括三维设计平台和物资清单上报平台。本发明直接从电网工程的三维设计成果中提取工程设备材料数据,经过物资选型后形成物资清单并进行上报,能保证上报的准确性。
-
公开(公告)号:CN110648110A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910841715.2
申请日:2019-09-06
Applicant: 国网山西电力勘测设计研究院有限公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本申请提供一种工程造价计算方法及装置,涉及数据处理技术领域。该工程造价计算方法包括先根据工程原始数据从预设的工程造价数据库中提取相应的工程费用预算信息,然后再根据该工程费用预算信息计算相应的工程费用预算结果,最后再根据工程费用预算结果和工程原始数据生成工程造价方案,进而自动计算工程造价,准确率高,计算效率高。
-
公开(公告)号:CN110363677A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910189766.1
申请日:2019-03-13
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种覆冰输电线路找形方法,包括以下步骤:首先读入架空输电线、覆冰厚度等信息,接着由输电线最大弧垂公式,求解架空输电线水平应力。同时,构建覆冰输电线找形微分方程,利用四阶龙格-库塔公式进行数值计算,求得覆冰输电线水平应力,并得到覆冰输电线路找形结果。本发明覆冰输电线路找形方法,不同于其他找形方法,不需要在有限元中迭代,不需要便写繁琐程序;另外覆冰输电线找形微分方程是常微分方程,可以通过四阶龙格-库塔快速求解,精度较高。
-
公开(公告)号:CN108799383A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710283792.1
申请日:2017-04-26
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院
IPC: F16F7/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/16 , C22C38/20 , C22C38/42 , C04B28/00 , C04B111/20 , C04B111/34
CPC classification number: F16F7/00 , C04B28/00 , C04B2111/20 , C04B2111/343 , C22C38/002 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/16 , C22C38/20 , C22C38/42 , F16F2224/0208 , F16F2224/025 , C04B14/02 , C04B14/06 , C04B2103/302 , C04B2103/67
Abstract: 本发明公开了一种高压电气设备减震器,减震器包括减震框体、减震架及减震座,减震框体为正六面体,减震架由平行设置的板和竖直设置的支撑件组成。本发明的减震器提供高压电气设备抗地震时所需的弹性刚度,能有效降低上部高压电气设备的地震响应。
-
公开(公告)号:CN119780536A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411680157.3
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院
Abstract: 本发明涉及电力损耗技术领域,公开了一种输变电工程用电力线损分析系统及方法,具体方法包括:步骤一:实时获得采集数据,根据采集数据计算获得实时电力线损值,对实时电力线损值进行处理分析,从而判定实时电力线损值是否异常;步骤二:实时采集线路温度,根据线路温度以及实时电力线损值的历史数据,推出线路温度与实时电力线损值之间的关系公式,基于关系公式绘制温度影响曲线图,从而根据温度影响曲线图得出相应的措施方案;可以更准确地反映电力线损情况,提高电力线损分析的准确性和效率;有助于降低电力线损可以减少能源浪费和环境污染,促进节能减排和可持续发展,提高电力系统的功率因数,使得电力系统更加高效、稳定的运行。
-
-
-
-
-
-
-
-
-